RU2486553C1 - Акустооптическая система - Google Patents

Акустооптическая система Download PDF

Info

Publication number
RU2486553C1
RU2486553C1 RU2011152590/28A RU2011152590A RU2486553C1 RU 2486553 C1 RU2486553 C1 RU 2486553C1 RU 2011152590/28 A RU2011152590/28 A RU 2011152590/28A RU 2011152590 A RU2011152590 A RU 2011152590A RU 2486553 C1 RU2486553 C1 RU 2486553C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
acousto
deflector
light
sound
Prior art date
Application number
RU2011152590/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Сергеевич Батурин
Сергей Владимирович Захарченко
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" (МФТИ)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" (МФТИ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" (МФТИ)
Priority to RU2011152590/28A priority Critical patent/RU2486553C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486553C1 publication Critical patent/RU2486553C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при создании лазерных установок гравировки, маркировки и раскройки материалов, а также проекционных систем повышенной четкости. Оптическая часть системы состоит из источника когерентного излучения (1), неаксиального акустооптического дефлектора (2) со светозвукопроводом (3) из кристалла пьезоэлектрического материала в виде призмы, на котором закреплен звукоизлучающий пьезоэлемент (4), и оптической системы развертки (5). Электрическая часть содержит блоки питания и программно-аппаратный управляющий модуль (6), состоящий из блока управления (7) со счетно-решающим устройством (8), высокочастотного генератора сигналов (9) и блоков сопряжения (10) и (11). Плоская грань выходной поверхности светозвукопровода выполнена под углом 40°-70° к оси оптического луча. На входе акустооптического дефлектора установлена первая оптическая система (12) для расширения увеличения диаметра пучка света, а на выходе системы развертки - вторая оптическая система (13) для расширения диапазона углов сканирования. Программно-аппаратный управляющий модуль (6) выполнен с возможностью генерации высокочастотного сигнала, состоящего из определенного числа компонент с детерминированными амплитудами, частотами и относительными фазами. Технический результат - увеличение углового диапазона сканирования. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к лазерной технике и может быть использовано при создании технологических лазерных установок гравировки, маркировки и раскройки материалов, а также проекционных систем для формирования видеоизображения повышенной четкости.
Известна акустооптическая сканирующая система [RU 2193793], используемая для обработки объекта лазерным когерентным излучением ультрафиолетового диапазона длин волн. Такая система содержит источник когерентного излучения (лазер), выходное излучение которого направляется на акустооптический дефлектор. Основу акустооптического дефлектора составляет светозвукопровод, в котором происходит дифракция оптического излучения на специально сформированной акустической (звуковой) волне. При этом, изменяя частоту звука, можно изменять угол отклонения дифрагированного излучения. Предложенная в [RU 2193793] система, благодаря использованию парателлурита в качестве материала светозвукопровода акустооптического дефлектора, а также ряда технических решений, имеет повышенный угол сканирования (2,6°) при пониженной мощности высокочастотного сигнала управления и выполнена в виде двухкоординатного акустооптического сканера. Однако данное устройство имеет низкую эффективность дифракции (60%). Под эффективностью дифракции акустооптического устройства подразумевается отношение интенсивности отклоненного света к общей интенсивности введенного в дефлектор излучения.
Известен акустооптический дефлектор [US 4889415], где для увеличения угла сканирования изготавливают дефлектор с определенными геометрическими и пространственными параметрами. А именно, грани дефлектора, на которые падает излучение, располагают перпендикулярно к оптическому лучу и перпендикулярно к плоскости, в которой расположен пьезопреобразователь, формирующий звуковую волну. При этом перед дефлектором и после дефлектора устанавливают оптические линзы, увеличивающие угол расхождения пучка. Недостатком подобного технического решения является то, что при увеличении диапазона углов сканирования сохраняется число разрешимых положений оптического луча. Вследствие этого уменьшается угловое и линейное (в плоскости изображения) разрешение акустооптического дефлектора.
Описано устройство [Высокоэффективная акустооптическая дифракция света на многочастотном звуке в геометрии неаксиального дефлектора / С.Н.Антонов, А.В.Вайнер, В.В.Проклов, Ю.Г.Резвов // ЖТФ. - 2008. - Т.78. Вып.6. - С.79-83], использующее высокоэффективную акустооптическую дифракцию в кристалле парателлурита оптического излучения видимого диапазона. Использование в данном устройстве дифракции на многочастотном звуковом поле позволило обеспечить формирование нескольких оптических лучей с высокой суммарной эффективностью дифракции. Это позволяет повысить быстродействие сканирующей системы в целом, так как без ухудшения разрешения одновременно формируется элемент изображения (фрагмент строки), состоящий из нескольких минимальных элементов (пикселей). В описанном устройстве использовался акустический сигнал в виде суммы эквидистантных по частоте монохроматических акустических волн с детерминированными амплитудами и фазами, что позволило создать пятилучевой расщепитель лазерного излучения. Однако описанное устройство имеет малый полный угловой диапазон сканирования - 2,8 градусов. Кроме того, авторами указывается, что расчет амплитуд и фаз, необходимых для формирования наперед заданного распределения интенсивности в дифракционной зоне, при числе лучей более 5 сопряжен со значительным временем компьютерных вычислений, что не позволяет использовать такое решение для систем сканирования, формирующих изображение на основе входного видеосигнала в реальном времени.
Известен электронный модуль, описанный в патентном документе [US 5255257], который позволяет использовать акустооптический дефлектор в режиме высокоэффективной многочастотной дифракции. Данная задача решается путем внесения относительного сдвига фаз между компонентами акустического сигнала, при этом используется фиксированный сдвиг фаз на 0 и 180 градусов. Конкретное значение сдвига фазы для каждой частотной компоненты выбирается на основании предварительного расчета для определенных комбинаций частот компонент, из которых состоит сложный акустический сигнал. Такое техническое решение не позволяет формировать высокоэффективное многолучевое поле в режиме реального времени.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению, взятым за прототип, является акустооптический сканер [US 4000493] и методика одновременного формирования нескольких дифракционных максимумов (нескольких дифрагировавших лучей) при дифракции света на многочастотной акустической волне, для чего на пьезопреобразователь, формирующий звуковую волну, подается сложный высокочастотный сигнал. Устройство-прототип обеспечивает формирование произвольно заданного пространственного распределения интенсивностей дифрагировавшего излучения. Однако использованный способ расчета формы сложного высокочастотного сигнала, необходимого для формирования заданного распределения интенсивностей, использует предположение линейности акустооптического взаимодействия, что справедливо лишь для низкой эффективности дифракции (менее 6%). Работа такого устройства в случае, если эффективность дифракции будет превышать данный уровень, невозможна в силу возникновения ряда искажений, в частности появление интермодуляционных паразитных дифракционных порядков, что будет приводить к значительному рассогласованию получаемого пространственного распределения интенсивности дифрагировавшего излучения по отношению к заданному распределению.
Задачей данного изобретения является расширение углового диапазона сканирования акустооптической системы при сохранении (или увеличении) разрешающей способности устройства и высокой дифракционной эффективности с возможностью формирования требуемого пространственного распределения интенсивности дифрагировавшего излучения на основании входного электрического видеосигнала в реальном времени.
Для решения поставленной задачи предлагается акустооптическая система, содержащая оптическую часть, состоящую из последовательно размещенных источника оптического когерентного излучения (1), неаксиального акустооптического дефлектора (2) со светозвукопроводом (3) из кристалла пьезоэлектрического материала в виде призмы, на котором закреплен звукоизлучающий пьезоэлемент (4), и оптической системы развертки (5), и электрическую часть, содержащую блоки питания и программно-аппаратный управляющий модуль (6), состоящий из блока управления (7) со счетно-решающим устройством (8), высокочастотного генератора сигналов (9), блоков сопряжения (10) и (11). Согласно изобретению светозвукопровод (3) выполнен таким образом, что размер его поперечного сечения D в направлении, перпендикулярном оси оптического излучения, равен
D = 1,22 k λ Δ β R ,
Figure 00000001
где λ - длина волны излучения лазера, R - требуемая разрешающая способность дефлектора, коэффициент k находится в диапазоне 1,08-1,12, а плоская грань выходной поверхности светозвукопровода (3) выполнена под углом ψ к оси оптического луча, причем ψ находится в диапазоне 40°-70°, на входе акустооптического дефлектора установлена первая оптическая система (12) для расширения увеличения диаметра пучка света, а на выходе системы развертки установлена вторая оптическая система (13) для расширения диапазона углов сканирования, при этом программно-аппаратный управляющий модуль (6) выполнен с возможностью генерации на основе входного видеосигнала в режиме реального времени высокочастотного сигнала, состоящего по меньшей мере из числа Nmin компонент с детерминированными амплитудами, частотами и относительными фазами, равного соотношению
N min = D υ s τ
Figure 00000002
,
где D - размер поперечного сечения светозвукопровода (3) в направлении, перпендикулярном оси распространения оптического луча, υs - скорость звука в светозвукопроводе (3), τ - требуемое время отображения единичного элемента изображения.
Оптическая система развертки (5) выполнена в виде дополнительного акустооптического дефлектора, либо в виде микромеханического дефлектора.
Достигаемый технический результат состоит в увеличении углового диапазона сканирования Δβ до 6° в каждом направлении, при суммарной эффективности дифракции не менее 90% и разрешении не менее 720 элементов в каждом направлении. Технический результат достигается путем работы акустооптического дефлектора в режиме «искаженной» геометрии, что расширяет диапазон рабочих частот (угол направления звуковой волны α выбирается таким образом, чтобы условие фазового синхронизма выполнялось при двух значениях частоты звуковой волны f1 и f2); путем применения оптической системы, увеличивающей угловой диапазон сканирования; путем увеличения диаметра пучка излучения за счет увеличения размера светозвукопровода акустооптического дефлектора в направлении, перпендикулярном направлению распространения света, что приводит к уменьшению дифракционной расходимости и, следовательно, увеличивает разрешающую способность дефлектора; путем использования многочастотной дифракции, что увеличивает быстродействие дефлектора (в частности, компенсирует снижение быстродействия, вызванное увеличением размера светозвукопровода) за счет одновременного формирования группы дифракционных пятен; путем использования счетно-решающего устройства, работающего на основе матричного алгоритма, допускающего аппаратное распараллеливание, для вычисления требуемого амплитудно-фазового спектра высокочастотного сигнала, что позволяет формировать многочастотный сигнал в режиме реального времени по результатам обработки входного видеосигнала.
Предложенное техническое решение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена общая схематическая блок-схема акустооптической проекционной системы; на фиг.2 изображена схема акустооптического дефлектора.
Устройство выполнено следующим образом: оптически соединенные между собой источник оптического когерентного излучения (1), неаксиальный акустооптический дефлектор (2) со светозвукопроводом (3), на котором закреплен звукоизлучающий пьезоэлемент (4) и оптическая система развертки (5); блоки питания, электрически соединенные с лазером и программно-аппаратным управляющим модулем (6), состоящим из электрически соединенных между собой блока управления (7), счетно-решающего устройства (8), высокочастотного генератора сигналов (9), блоков сопряжения (10) и (11), электрически соединенных с пьезоэлементом и системой развертки соответственно. На входе акустооптического дефлектора располагается первая оптическая система (12), на выходе системы развертки - вторая оптическая система (13).
Работает предлагаемая акустооптическая проекционная система следующим образом. Излучение лазера (1) направляется на первую оптическую систему (12), где происходит расширение диаметра оптического луча до размера
d 0 = D k cos γ 1 ( sin γ n 0 ) 2 ,
Figure 00000003
где n0 - показатель преломления материала светозвукопровода (3) для обыкновенной волны, γ - угол между плоской гранью входной поверхности дефлектора (2) и осью оптического луча, входящего в дефлектор, D - размер поперечного сечения светозвукопровода (3) в направлении, перпендикулярном оси распространения оптического луча, коэффициент k равен отношению размера поперечного сечения D светозвукопровода к диаметру d оптического луча внутри кристалла. Коэффициент k находится в диапазоне 1,08-1,12 и выбирается с учетом технологических допусков, обусловленных точностью изготовления светозвукопровода. Затем излучение заводится в акустооптический дефлектор (2), работающий в режиме многочастотной акустооптической дифракции. Входная поверхность акустооптического дефлектора (2) просветлена известным способом для излучения с длиной волны, равной длине волны излучения лазера (1), а также расположена под уголом Брюстера к оси оптического луча, входящего в дефлектор (2). На пьезопреобразователь (4) акустооптического дефлектора поступает сигнал, формируемый программно-аппаратным модулем в режиме реального времени, который состоит из определенного числа N компонент различных частот, с детерментированными амплитудами и фазами. Это приводит к формированию высокоэффективного многолучевого одномерного поля в дифракционном порядке. Недифрагировавшее излучение задерживается поглотителем, дифрагировавшее поступает на оптическую систему развертки (5), где происходит отклонение одномерной многолучевой дифракционной картины вдоль перпендикулярной ей оси на угол, соответствующий строке видеосигнала, фрагмент которой проецируется в данный момент. Каждый фрагмент строки проецируется в течение времени τ0; после того как все фрагменты строки были засвечены, начинается проекция фрагмента следующей строки видеосигнала. С выхода оптической системы развертки (5) излучение поступает на вторую оптическую систему (13), где происходит расширение диапазона углов сканирования акустооптической системы.
Программно-аппаратный управляющий модуль (6) электрической части работает следующим образом. На вход блока управления (7) подается видеосигнал, который разбивается на строки. Каждая строка попадает в буфер, откуда по фрагментам передается в счетно-решающее устройство (8). В нем происходит численное решение обратной задачи многочастотной дифракции: находятся амплитуды, частоты и фазы акустических волн, акустооптическое взаимодействие оптического излучения с которыми даст в дифракционном поле картину интенсивности, соответствующую фрагменту строки видеоизображения. Решение задачи осуществляется путем решения линейной системы алгебраических уравнений, составленных на основе дифференциальных уравнений связанных волн, описывающих многочастотную дифракцию. Система уравнений связанных волн, описывающая многочастотное акустооптическое взаимодействие, согласно [Gazalet M.G., Kastelik J.C., Bruneel C., Bazzi C., Bridoux E. Acousto-optic multifrequency modulators: reduction of the phase-grating, intermodulation products // Appl. Opt. - 1993. - V.32. - P.2455-2460], представляет собой бесконечную систему связанных дифференциальных уравнений вида:
Figure 00000004
где G n 1 n 2 n 3 n μ = G n 1 n 2 n 3 n μ ( x )
Figure 00000005
- комплексная амплитуда вектора диэлектрического смещения D, относящаяся к лучу, последовательно дифрагировавшему на n1-й, n2-й, … nµ-й акустической волне (рис.1 для случая N=2), n1n2n3…nµ∈[1, N], n a n a + 1 a
Figure 00000006
; η n 1 n 2 n 3 n μ n 1 n 2 n 3 n μ n μ + 1
Figure 00000007
- фазовая расстройка между лучом с амплитудой G n 1 n 2 n 3 n μ
Figure 00000008
в нулевом порядке и лучом G n 1 n 2 n 3 n μ n μ + 1
Figure 00000009
в брегговском порядке (дифрагировавшие лучи); x - нормированная координата вдоль оси распространения света в акустооптической ячейке х∈[0, 1]; cm - величина, связанная с акустической мощностью Pm m-й компоненты акустического сигнала: с m = π 2 P m P o ,
Figure 00000010
где P0 - акустическая мощность, при которой наблюдается 100% эффективность акустооптической дифракции в режиме Брегга.
Для решения такой системы дифференциальных уравнений рассматривается построенное на ее основе дерево, где каждому уравнению будет соответствовать свой конкретный узел. После чего производится обход дерева от конечных узлов до корня и составляется система линейных уравнений. Существующие алгоритмы решения систем линейных уравнений допускают проведение распараллеливания секций, на которые приходятся наибольшие затраты процессорного времени, что дает возможность работы в режиме реального времени с минимальной задержкой (от 100 мс) аппаратных решений.
Пример 1
Рассмотрим акустооптическую систему, предназначенную для отображения входного видеосигнала, представляющего собой сигнал телевидения: число точек на строку изображения - 720 точек, частота смены кадров - 25 кадров в секунду, число строк - 1280 строк. В этом случае время отображения одного кадра составляет 40 мс, а время, приходящееся на одну точку изображения при последовательном сканировании всех точек, - τ=43 нс.
Используется полупроводниковый лазер с длиной волны излучения λ=635 нм. Светозвукопровод акустооптического дефлектора выполнен из парателлурита (TeO2), при этом направление распространения света совпадает с осью [001] кристалла, а направление распространения звука имеет малый угол (от 3 до 10 градусов) с осью [110], что соответствует «искаженной» геометрии акустооптического взаимодействия. Скорость звука в выбранном направлении составляет υs=617 м/с. Диапазон рабочих частот составляет 66 МГц…121 МГц, при эффективности дифракции более 90%. Этот диапазон частот соответствует диапазону углов сканирования, равному Δθ=2,4°. Выход сканируемого излучения из кристалла осуществляется под углом примерно 60°. Диапазон углов сканирования в такой акустооптической системе становится равным Δβ=6,1°. Разрешающая способность дефлектора равна
R = Δ β Δ φ ,
Figure 00000011
где Δ ϕ = 1,22 λ d
Figure 00000012
- угловая расходимость пучка света, имеющего диаметр d. Так как требуемое значение R составляет 720 разрешимых положений, то необходимый диаметр пучка
d = 1,22 λ R Δ β = 5,4   м м .
Figure 00000013
Поперечный размер светозвукопровода акустооптического дефлектора выберем увеличенным на 10% по сравнению с величиной d с учетом технологических допусков, обусловленных точностью изготовления (D=6 мм). Быстродействие такого дефлектора равно
τ 0 = d υ s = 9,7   м к с .
Figure 00000014
Минимально требуемое число компонент многочастотного сигнала равно
N = τ 0 τ = 226.
Figure 00000015
Рекомендуемое значение числа компонент многочастотного сигнала составляет 240, что соответствует разбиению строки на три отдельно отображаемые части.
Пример 2
Рассмотрим акустооптическую систему, предназначенную для отображения входного видеосигнала, представляющего собой сигнал телевидения: число точек на строку изображения - 720 точек, частота смены кадров - 25 кадров в секунду, число строк - 1280 строк. В этом случае время отображения одного кадра составляет 40 мс, а время, приходящееся на одну точку изображения при последовательном сканировании всех точек, - τ=43 нс.
Пусть используется DPSS лазер с длиной волны излучения λ=514 нм. Светозвукопровод акустооптического дефлектора выполнен из парателлурита (TeO2), при этом направление распространения света совпадает с осью [001] кристалла, а направление распространения звука имеет малый угол (от 3 до 10 градусов) с осью [110], что соответствует «искаженной» геометрии акустооптического взаимодействия. Скорость звука в выбранном направлении составляет υs=617 м/с. Диапазон рабочих частот составляет 71 МГц…166 МГц, при эффективности дифракции более 90%. Этот диапазон частот соответствует диапазону углов сканирования, равному Δθ=2,4°. Выход сканируемого излучения из кристалла осуществляется под углом примерно 67°. Диапазон углов сканирования в такой акустооптической системе становится равным Δβ=8°. Разрешающая способность дефлектора равна
R = Δ β Δ φ ,
Figure 00000011
где Δ ϕ = 1,22 λ d
Figure 00000016
- угловая расходимость пучка света, имеющего диаметр d. Так как требуемое значение R составляет 720 разрешимых положений, то необходимый диаметр пучка
d = 1.22 λ R Δ β = 5,6 м м .
Figure 00000017
Поперечный размер светозвукопровода акустооптического дефлектора выберем увеличенным на 10% по сравнению с величиной d с учетом технологических допусков, обусловленных точностью изготовления (D=6,2 мм). Быстродействие такого дефлектора равно
τ 0 = d υ s = 10 м к с .
Figure 00000018
Минимально требуемое число компонент многочастотного сигнала равно
N = τ 0 τ = 233.
Figure 00000019
Рекомендуемое значение числа компонент многочастотного сигнала составляет 240, что соответствует разбиению строки на три отдельно отображаемые части.
Выводы
Таким образом, взаимосвязь известных признаков и новых, обозначенных в отличительной части, дает возможность получить неожиданный технический результат, а именно увеличение углового диапазона сканирования акустооптической системы до 6° в каждом направлении, при суммарной эффективности дифракции не менее 90% и разрешении не менее 720 элементов в каждом направлении.

Claims (2)

1. Акустооптическая система, содержащая оптическую часть, состоящую из последовательно размещенных источника оптического когерентного излучения (1), неаксиального акустооптического дефлектора (2) со светозвукопроводом (3) из кристалла пьезоэлектрического материала в виде призмы, на котором закреплен звукоизлучающий пьезоэлемент (4), и оптической системы развертки (5), и электрическую часть, содержащую блоки питания и программно-аппаратный управляющий модуль (6), состоящий из блока управления (7) со счетно-решающим устройством (8), высокочастотного генератора сигналов (9), блоков сопряжения (10) и (11), отличающаяся тем, что светозвукопровод (3) выполнен таким образом, что размер его поперечного сечения D в направлении, перпендикулярном оси оптического излучения, равен
D = 1,22 k λ Δ β R ,
Figure 00000020

где λ - длина волны излучения лазера, R - требуемая разрешающая способность дефлектора, коэффициент k находится в диапазоне 1,08-1,12, а плоская грань выходной поверхности светозвукопровода (3) выполнена под углом ψ к оси оптического луча, причем ψ находится в диапазоне 40°-70°, на входе акустооптического дефлектора установлена первая оптическая система (12) для расширения увеличения диаметра пучка света, а на выходе системы развертки установлена вторая оптическая система (13) для расширения диапазона углов сканирования, при этом программно-аппаратный управляющий модуль (6) выполнен с возможностью генерации на основе входного видеосигнала в режиме реального времени высокочастотного сигнала, состоящего по меньшей мере из числа Nmin компонент с детерминированными амплитудами, частотами и относительными фазами, равного соотношению
N min = D υ s τ
Figure 00000021
,
где D - размер поперечного сечения светозвукопровода (3) в направлении, перпендикулярном оси распространения оптического луча, υs - скорость звука в светозвукопроводе (3), τ - требуемое время отображения единичного элемента изображения.
2. Акустооптическая система по п.1, отличающаяся тем, что оптическая система развертки (5) выполнена в виде дополнительного акустооптического дефлектора, либо в виде микромеханического дефлектора.
RU2011152590/28A 2011-12-23 2011-12-23 Акустооптическая система RU2486553C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152590/28A RU2486553C1 (ru) 2011-12-23 2011-12-23 Акустооптическая система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152590/28A RU2486553C1 (ru) 2011-12-23 2011-12-23 Акустооптическая система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2486553C1 true RU2486553C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011152590/28A RU2486553C1 (ru) 2011-12-23 2011-12-23 Акустооптическая система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486553C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650854C1 (ru) * 2016-12-19 2018-04-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Устройство для измерения переходных характеристик оптических усилителей

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4000493A (en) * 1971-04-12 1976-12-28 Eastman Kodak Company Acoustooptic scanner apparatus and method
US4444470A (en) * 1978-07-14 1984-04-24 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Multibeam optical modulation and deflection apparatus
JPH11282025A (ja) * 1998-03-31 1999-10-15 Minolta Co Ltd 音響光学偏向器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4000493A (en) * 1971-04-12 1976-12-28 Eastman Kodak Company Acoustooptic scanner apparatus and method
US4444470A (en) * 1978-07-14 1984-04-24 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Multibeam optical modulation and deflection apparatus
JPH11282025A (ja) * 1998-03-31 1999-10-15 Minolta Co Ltd 音響光学偏向器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650854C1 (ru) * 2016-12-19 2018-04-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Устройство для измерения переходных характеристик оптических усилителей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11409184B2 (en) Acousto-optic deflector with multiple output beams
US9983547B2 (en) Holographic video display system
CN108885138B (zh) 脉冲光的波形测量方法及波形测量装置
US20080239498A1 (en) Random phase mask for light pipe homogenizer
CN102027420A (zh) 用于在像素化光调制器中编码计算机生成的全息图的方法
GB2517099A (en) Speckle reduction
JP2011203339A (ja) テラヘルツ波発生装置
Picó et al. Evidences of spatial (angular) filtering of sound beams by sonic crystals
RU2486553C1 (ru) Акустооптическая система
Antonov Acousto-optic deflector: A new method to increase the efficiency and bandwidth
JP2024052923A (ja) 分散測定装置および分散測定方法
KR20130106362A (ko) 한 옥타브의 음향 광학 변류기
Kotov et al. Formation of the two-dimensional image edge in two diffraction orders in the process of triple Bragg diffraction
Antonov et al. A review of physical principles and applications of acousto-optic deflectors on the basis paratellurite
Maák et al. Acousto-optic deflector configurations optimized for multiphoton scanning microscopy
EP4194840A1 (en) Dispersion measurement device and dispersion measurement method
Kotov Processing of 2D images using the Bragg diffraction
Kotov et al. Two-dimensional image edge enhancement in the two-phonon diffraction
CN101498877B (zh) 双波长激光倍频器件
JP2004272082A (ja) 量子相関光子対発生装置
CN210895004U (zh) 一种基于多狭缝扩展记录频域全息成像的装置
Alieva et al. The linear canonical transformations in classical optics
RU2721170C1 (ru) Способ одновременной спектральной фильтрации пары световых пучков с перестройкой по спектру
Shcherbakov et al. Shaping triple correlations of low-power optical pulse trains and their experimental modeling via acousto-optic technique
RU2355007C1 (ru) Способ двухкоординатного отклонения оптического излучения