RU2208822C1 - Устройство для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров (гомогенизатор) - Google Patents

Устройство для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров (гомогенизатор) Download PDF

Info

Publication number
RU2208822C1
RU2208822C1 RU2001129516/28A RU2001129516A RU2208822C1 RU 2208822 C1 RU2208822 C1 RU 2208822C1 RU 2001129516/28 A RU2001129516/28 A RU 2001129516/28A RU 2001129516 A RU2001129516 A RU 2001129516A RU 2208822 C1 RU2208822 C1 RU 2208822C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical element
forming
forming optical
edges
central
Prior art date
Application number
RU2001129516/28A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Н. Алиханов
А.А. Бакеев
В.Н. Кулешов
Э.А. Нарусбек
В.Г. Сон
В.И. Яковлев
Original Assignee
Государственное Унитарное Дочернее Предприятие Государственного Предприятия "Нпо Астрофизика" Особое Конструкторское Бюро "Солнечная И Точная Оптика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное Унитарное Дочернее Предприятие Государственного Предприятия "Нпо Астрофизика" Особое Конструкторское Бюро "Солнечная И Точная Оптика" filed Critical Государственное Унитарное Дочернее Предприятие Государственного Предприятия "Нпо Астрофизика" Особое Конструкторское Бюро "Солнечная И Точная Оптика"
Priority to RU2001129516/28A priority Critical patent/RU2208822C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2208822C1 publication Critical patent/RU2208822C1/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для получения высокой равномерности освещенности объектов, например, при исследованиях воздействия оптического излучения на материалы, при лазерной обработке материалов, в оптоэлектронных системах записи или воспроизведения телевизионных изображений, в лазерной терапии. Устройство содержит расширяющую телескопическую систему и формирующий оптический элемент, который выполнен в виде двух выпуклых, образованных плоскими прямоугольными гранями поверхностей, развернутых одна относительно другой на 90o, при этом число граней N на каждой поверхности нечетно, центральные грани параллельны. Размеры прямоугольной площадки, ширина грани формирующего оптического элемента, угол наклона j грани к плоскости центральной грани, показатель преломления материала n формирующего оптического элемента и заданное фокусное расстояние устройства f связаны между собой соотношениями, указанными в формуле изобретения. Размер апертуры телескопической системы D и число граней N формирующего оптического элемента связаны соотношением D=d•N. Обеспечивается повышение равномерности распределения интенсивности света на площадке прямоугольной формы в фокальной плоскости устройства с минимальными потерями энергии входного светового пучка. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к оптическим устройствам и может быть использовано в тех направлениях науки и техники, где требуется высокая степень равномерности освещенности объектов, подвергающихся облучению, например:
в экспериментальной физике при исследованиях воздействия мощного оптического излучения на материалы;
в технологии обработки материалов - при лазерной поверхностной обработке материалов (закалке, отжиге и т.п.), при лазерной фотолитографии и т.д.;
в электронной технике - в оптоэлектронных системах записи или воспроизведения телевизионных изображений;
в медицине - в прогрессирующей за последнее десятилетие лазерной терапии различных заболеваний, лазерной дерматологии и т.д.
Известна оптическая система [1] для выравнивания интенсивности по сечению лазерного пучка, содержащая телескопическую систему из последовательно установленных по ходу луча микрообъектива и объектива в виде отрицательной линзы из бесцветного и положительной из нейтрального стекла.
Однако в этой системе происходит выравнивание только гауссова распределения интенсивности по сечению лазерного пучка за счет поглощения значительной доли энергии лазерного излучения в линзе из нейтрального стекла и, кроме того, эта система не позволяет получить распределение в пучке в виде узкой равномерно освещенной полосы.
Известна также оптическая система, описание которой дано в [2]. Эта оптическая система предназначена для проекции с повышенной равномерностью освещенности прозрачного объекта. Помимо источника излучения со светящимся телом, здесь применены: коллектор, два одинаковых сферических растра, коллектив и конденсор, включенные последовательно.
Недостатком этой оптической системы, кроме сложности изготовления и юстировки, например, в инфракрасной области спектра, является то, что в плоскости объекта изображается первый растр, вследствие чего любые погрешности изготовления растра в целом и его отдельных линз, например свили, царапины, пыль и др., переносятся объективом в плоскость изображения, что приводит к существенному ухудшению качества изображения.
Кроме того, эта система не позволяет получить достаточно равномерное распределение интенсивности в пятне, поскольку она образована большим количеством сферических оптических поверхностей, вносящих искажения в итоговое распределение за счет аберраций.
Наиболее близким техническим решением, выбранным авторами за прототип, к предлагаемому изобретению является устройство для формирования оптического пучка [3], содержащее расширяющую телескопическую систему, два линзовых растра, второй из которых цилиндрический, за которым установлены два оптических элемента, выполненных в виде цилиндрических линз, развернутых одна относительно другой на 90o, причем задняя фокальная плоскость линз сферического растра в сагиттальной плоскости совмещена с передней фокальной плоскостью первой цилиндрической линзы, а в меридиональной плоскости - с передней фокальной плоскостью линз цилиндрического растра.
Существенными недостатками этого устройства являются:
1. Высокая трудоемкость изготовления линзовых растров, связанная с высокоточным изготовлением и сборкой на оптическом контакте большого числа оптических элементов.
2. Сложность юстировки оптического устройства, особенно в инфракрасной области спектра, связанная с одновременным совмещением фокусов линз и нескольких фокальных плоскостей.
3. Необходимость полной переюстировки оптического устройства при работе в другом диапазоне длин волн лазерного излучения.
4. Наличие сферических аберраций.
5. Относительно высокий уровень потерь энергии излучения за счет большого количества оптических элементов.
С помощью предлагаемого изобретения достигается технический результат, заключающийся в повышении равномерности распределения интенсивности света на площадке прямоугольной формы в фокальной плоскости устройства с минимальными потерями энергии входного светового пучка.
В соответствии с предлагаемым изобретением технический результат достигается тем, что в устройстве для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров (гомогенизатор), содержащем расширяющую телескопическую систему и формирующий оптический элемент, последний выполнен в виде двух выпуклых, образованных равными плоскими прямоугольными гранями поверхностей, развернутых друг относительно друга на 90o, при этом число граней N на каждой поверхности нечетно, центральные грани параллельны, а заданные размеры прямоугольной площадки и ширина грани формирующего оптического элемента d, угол наклона j грани к плоскости центральной грани формирующего оптического элемента αj, показатель преломления материала формирующего оптического элемента n для рабочей длины волны излучения и фокусное расстояние устройства f, исчисляемое от центра центральной грани, связаны между собой следующими соотношениями:
Figure 00000002

Figure 00000003

Figure 00000004

Figure 00000005

где
Figure 00000006
(от центральной грани к периферии),
γj - угол наклона выходящего через центр j грани луча к оптической оси формирующего оптического элемента, γ1 = 0;
Δfj расстояние от проекции центра j грани на оптическую ось до центральной грани, Δf1 = 0;
hj - расстояние от оптической оси до центра j грани, h1=0,
а размер апертуры телескопической системы D и число граней N формирующего оптического элемента связаны соотношением D=d•N.
Система нелинейных алгебраических рекуррентных уравнений решается численно с помощью специализированной программы RASTER1.ЕХЕ для произвольного (но разумного) набора исходных данных.
На чертеже приведена оптическая схема устройства.
Устройство для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров (гомогенизатор) представляет собой последовательно расположенные на оптической оси светового пучка расширяющую телескопическую систему 1 и формирующий оптический элемент 2.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Излучаемый импульсным или частотно-импульсным лазером параллельный оптический пучок поступает на расширяющую телескопическую систему 1. Генерируемый лазером пучок может включать в себя до сорока интерферирующих между собой мод, что и создает существенные неоднородности интенсивности в сечении оптического пучка, имеющие какой-то характерный линейный размер r. Расширяющая телескопическая система 1 увеличивает характерный линейный размер неоднородности r по уровню 0,1 от максимальной интенсивности до заданного размера d и далее направляет излучение на формирующий оптический элемент 2, размеры которого не меньше диаметра выходящего из телескопа оптического пучка D. Проходя формирующий оптический элемент, световой пучок разбивается на множество, приблизительно равное произведению N•N, оптических пучков, при этом все пучки имеют одинаковые, определяемые конструкцией формирующего оптического элемента постоянные сечения и все они суммируются на единой площадке в фокальной плоскости этого элемента. При их статистическом суммировании происходит усреднение интенсивности оптического излучения по плоскости фокального пятна формирующего оптического элемента, приводящее к существенному повышению равномерности распределения интенсивности света в фокальном пятне.
В случае использования расширяющей телескопической системы зеркального типа обеспечивается и одновременная работа устройства в широком диапазоне длин волн излучения.
Из вышесказанного следует, что предложенное техническое решение имеет преимущества по сравнению с известным, а именно позволяет:
- повысить равномерность распределения интенсивности света на площадке прямоугольной формы в фокальной плоскости устройства с минимальными потерями энергии входного светового пучка;
- существенно упростить конструкцию путем минимизации количества оптических элементов, требуемых для изготовления устройства;
- существенно снизить трудоемкость изготовления и юстировки устройства;
- обеспечить возможность работы в широком диапазоне длин волн оптического излучения.
В настоящее время по материалам заявки разработаны чертежи, изготовлены и испытаны опытные образцы, подтвердившие работоспособность предлагаемого устройства.
Источники информации
1. Авторское свидетельство SU 986194 A (G 02 В 27/00).
2. Оптико-механическая промышленность. 1977, с.65-66.
3. Патент RU 2004008 (G 02 В 19/00, G 03 В 27/16) - прототип.

Claims (1)

  1. Устройство для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров, содержащее расширяющую телескопическую систему и формирующий оптический элемент, отличающееся тем, что формирующий оптический элемент выполнен в виде двух выпуклых, образованных плоскими прямоугольными гранями поверхностей, развернутых одна относительно другой на 90o, при этом число граней N на каждой поверхности нечетно, центральные грани параллельны, а заданные размеры прямоугольной площадки и ширина грани формирующего оптического элемента d, угол наклона j грани к плоскости центральной грани формирующего оптического элемента αj, показатель преломления материала n формирующего оптического элемента для рабочей длины волны излучения и заданное фокусное расстояние устройства f связаны между собой следующими соотношениями:
    Figure 00000007

    Figure 00000008

    Figure 00000009

    Figure 00000010

    где
    Figure 00000011
    - от центральной грани к периферии;
    γj - угол наклона выходящего через центр грани луча к оптической оси формирующего оптического элемента, γ1=0;
    Δfj - расстояние от проекции центра j грани на оптическую ось до центральной грани, Δf1 = 0;
    hj - расстояние от оптической оси до центра j грани, h1=0,
    а размер апертуры телескопической системы D и число граней N формирующего оптического элемента связаны соотношением D=d•N.
RU2001129516/28A 2001-11-02 2001-11-02 Устройство для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров (гомогенизатор) RU2208822C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001129516/28A RU2208822C1 (ru) 2001-11-02 2001-11-02 Устройство для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров (гомогенизатор)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001129516/28A RU2208822C1 (ru) 2001-11-02 2001-11-02 Устройство для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров (гомогенизатор)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2208822C1 true RU2208822C1 (ru) 2003-07-20

Family

ID=29210773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001129516/28A RU2208822C1 (ru) 2001-11-02 2001-11-02 Устройство для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров (гомогенизатор)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2208822C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539680C2 (ru) * 2009-05-14 2015-01-20 Лимо Патентфервальтунг Гмбх Унд Ко. Кг Устройство для формирования лазерного излучения и лазер с таким устройством
RU2656429C2 (ru) * 2013-04-05 2018-06-05 Лимо Патентфервальтунг Гмбх Унд Ко. Кг Устройство для формирования лазерного излучения с линейным распределением интенсивности
RU184163U1 (ru) * 2017-12-08 2018-10-17 Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Устройство для фотообработки биотканей человека
RU2811392C1 (ru) * 2023-08-18 2024-01-11 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Устройство формирования пучка лазерного излучения с сечением прямоугольной формы и равномерным распределением интенсивности

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539680C2 (ru) * 2009-05-14 2015-01-20 Лимо Патентфервальтунг Гмбх Унд Ко. Кг Устройство для формирования лазерного излучения и лазер с таким устройством
RU2656429C2 (ru) * 2013-04-05 2018-06-05 Лимо Патентфервальтунг Гмбх Унд Ко. Кг Устройство для формирования лазерного излучения с линейным распределением интенсивности
RU184163U1 (ru) * 2017-12-08 2018-10-17 Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Устройство для фотообработки биотканей человека
RU2811392C1 (ru) * 2023-08-18 2024-01-11 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Устройство формирования пучка лазерного излучения с сечением прямоугольной формы и равномерным распределением интенсивности
RU2811390C1 (ru) * 2023-08-18 2024-01-11 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Способ формирования пучка лазерного излучения с сечением прямоугольной формы и равномерным распределением интенсивности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4996029B2 (ja) 導波路ディスプレー
US4787013A (en) Intermediate range intensity modification of gaussian beam using optical integration means
US4769750A (en) Illumination optical system
JP3303868B2 (ja) 光学的に透明なフィルム
US7405871B2 (en) Efficient EUV collector designs
JPS62223632A (ja) 放射エネルギ−の入力ビ−ムを光学的に積分する方法および光ビ−ム積分装置
CA2177196A1 (en) Hybrid illumination system for use in photolithography
KR20070018918A (ko) 광 빔 균일화 장치 및 방법
KR101029926B1 (ko) 중첩식 doe 호모지나이저 광학계
CN1310352A (zh) 在宽视场中动态控制光方向的设备
CN113848041B (zh) 光学性能测试系统及测试方法
KR20150112747A (ko) 광조사 장치 및 묘화 장치
US9373927B2 (en) Method for designing laser-light-shaping optical component, method for producing laser-light-shaping optical component, and laser-light-shaping optical system
RU2208822C1 (ru) Устройство для создания равномерной освещенности прямоугольной площадки заданных размеров (гомогенизатор)
US20080112054A1 (en) Longitudinal interference fringe pattern projection lens, optical system, and three-dimensional image acquisition apparatus
KR101123158B1 (ko) Lcd 응용을 위한 광원 배열
US4547044A (en) Beam-folding wedge tunnel
JP2022523598A (ja) 明るい縁または暗い縁を伴う均質強度分布を形成するための装置
RU20180U1 (ru) Устройство для формирования оптического пучка
RU2762176C1 (ru) Устройство для расширения пучка оптического излучения и способ расширения пучка оптического излучения для когерентной подсветки
EP3855219A1 (en) Diffuser device
RU2811392C1 (ru) Устройство формирования пучка лазерного излучения с сечением прямоугольной формы и равномерным распределением интенсивности
RU2811390C1 (ru) Способ формирования пучка лазерного излучения с сечением прямоугольной формы и равномерным распределением интенсивности
CN114089588A (zh) 激光装置、投射型图像显示装置以及传感装置
TWI485431B (zh) 用於均質同調輻射的設備

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031103