RU97553U1 - Лазерный излучатель для возбуждения люминофора - Google Patents

Лазерный излучатель для возбуждения люминофора Download PDF

Info

Publication number
RU97553U1
RU97553U1 RU2010116080/08U RU2010116080U RU97553U1 RU 97553 U1 RU97553 U1 RU 97553U1 RU 2010116080/08 U RU2010116080/08 U RU 2010116080/08U RU 2010116080 U RU2010116080 U RU 2010116080U RU 97553 U1 RU97553 U1 RU 97553U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drives
lens
core
holder
coil spring
Prior art date
Application number
RU2010116080/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Артур Равильевич Яруллин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛДИС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛДИС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛДИС"
Priority to RU2010116080/08U priority Critical patent/RU97553U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU97553U1 publication Critical patent/RU97553U1/ru

Links

Landscapes

  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)

Abstract

Лазерный излучатель для возбуждения люминофора, содержащий корпус, единичный лазерный излучатель, объектив, держатель объектива, цилиндрическую пружину, четыре электромагнитных привода, каждый из которых в свою очередь содержит цилиндрическую катушку из провода, внутри которой расположены с возможностью продольного перемещения намагниченный цилиндрический сердечник и держатель этого сердечника, схему подачи импульсов тока на катушки электромагнитных приводов и источник питания, при этом цилиндрические катушки приводов, лазерный излучатель и один конец цилиндрической пружины закреплены на корпусе, на втором конце цилиндрической пружины закреплен держатель объектива, а внутри держателя соосно с лазерным излучателем закреплен объектив, причем держатель намагниченного сердечника одним концом скреплен с сердечником, а другим - с держателем объектива, продольные оси приводов расположены в плоскости перпендикулярной оптической оси объектива, пересекаются с ней в одной точке, а каждая из продольных осей приводов повернута на угол 90° к продольным осям двух других смежных приводов.

Description

Настоящая полезная модель относится к области визуального контроля наличия люминофора на поверхности широкого класса документов, банкнот, ценных бумаг и других материалов и предметов.
Известен ряд устройств, предназначенных для проверки подлинности ценных бумаг, имеющих специальные метки содержащие определенный вид люминофора, путем их облучения источником излучения с параметрами учитывающими свойства люминофора контролируемой метки. Так, в патентах РФ №2106013 (27.02.1998), №2158443 (27.10.2000), №2172982 (27.08.2001), №2203188 (27.04. 2003), свидетельствах на полезную модель РФ №19194 (10.08.2001) и №20396 (27.10.2001), а также в патентах США №4650319 (17.03.1987) и №6438262 (20.08. 2002), заявках на патент США №2001/0035491 (01.11.2001) и №2002/0051562 (02.05.2002), заявке ЕПВ №0878781 (18.11.1998) и международной заявке № WO 02/071348 (12.09.2002) описаны различные устройства, имеющие в своем составе ИК-излучатели и соответствующие приемники (датчики) этого излучения. При этом для обеспечения визуализации специальных меток, содержащих определенный вид люминофора, параметры источника излучения должны соответствовать свойствам этого люминофора. Наиболее близким аналогом является видеокомплекс для определения подлинности ценных бумаг и/или документов (патент РФ №2320018 от 20.03.2008), в котором имеется несколько источников излучения. Заданная ширина спектрального диапазона длин волн излучения каждого из источников располагается внутри соответствующего диапазона, начиная с инфракрасного, далее видимого и заканчивая ультрафиолетовым диапазоном. В нем качестве источника с заданным спектральным диапазоном в видимой области света использован, в том числе и единичный лазерный излучатель. Известный единичный лазерный источник излучения удобно использовать для контроля меток, количество которых и место нахождения предварительно известно, поскольку лазерный луч в точке его падения на рабочий стол устройства образует светящееся пятно сравнительно малого диаметра по сравнению с площадью рабочего стола. Во время проведения исследований искомых меток источники излучения неподвижны относительно поверхности рабочего стола, а сам объект исследования перемещают вдоль поверхности рабочего стола руками до совмещения искомой метки на объекте с лучом, исходящим от источника излучения. Недостатком известного единичного лазерного излучателя является то, что в случае его использования для поиска меток, содержащих соответствующий люминофор, количество и возможное расположение которых на контролируемой поверхности предварительно неизвестно, а площадь этой поверхности может быть сколько угодно большой, время на поиск искомой метки практически будет также сколько угодно большим, что существенно снижает производительность труда при проведении исследований в таких условиях.
Целью (техническим результатом) настоящего изобретения является устранение вышеуказанного недостатка, то есть, повышение производительности труда за счет сокращения времени на проведение поиска меток, содержащих люминофор, количество которых и их месторасположение на исследуемой сколько угодно больших размеров поверхности предварительно неизвестно.
С целью достижения вышеуказанного технического результата предлагается новая конструкция источника излучения содержащая корпус, единичный лазерный излучатель, объектив, держатель объектива, цилиндрическую пружину, четыре электромагнитных привода, каждый из которых в свою очередь содержит цилиндрическую катушку из провода, внутри которой расположены с возможностью продольного перемещения намагниченный цилиндрический сердечник и держатель этого сердечника, схему подачи импульсов тока на катушки электромагнитных приводов, и источник питания. В ней цилиндрические катушки приводов, лазерный излучатель и один конец цилиндрической пружины закреплены на корпусе, на втором конце цилиндрической пружины закреплен держатель объектива, а внутри держателя соосно с лазерным излучателем закреплен объектив. Причем держатель намагниченного сердечника одним концом скреплен с сердечником, а другим - с держателем объектива, продольные оси приводов расположены в плоскости перпендикулярной оптической оси объектива, пересекаются с ней в одной точке, а каждая из продольных осей приводов повернута на угол 90° к продольным осям двух других смежных приводов.
На фиг.1 изображен общий вид лазерного излучателя. На фиг.2 и 3 показаны основные элементы внутреннего устройства лазерного излучателя.
Лазерный излучатель для возбуждения люминофора содержит в своем составе корпус 1, на котором закреплены неподвижно электромагнитные приводы 6, 7, 8 и 9. Так же закреплен неподвижно на корпусе 1 лазерный излучатель 2 и цилиндрическая пружина 5 за один из ее концов 19. На другом конце 20 цилиндрической пружины 5 закреплен держатель 4 объектива 3. Внутри держателя 4 коаксиально закреплен объектив 3. За счет этого продольная ось цилиндрической пружины 5, а также направление распространения лазерного луча излучателя 2 совпадают с оптической осью 10 объектива 3. Благодаря этому лазерный луч излучателя 2 в исходном положении будет распространяться вдоль оптической оси 10 объектива 3.
Для обеспечения перемещения объектива 3 с заданной амплитудой в плоскости перпендикулярной оптической оси 10 предлагаемое устройство имеет четыре электромагнитных привода 6, 7, 8 и 9, Каждый из четырех электромагнитных приводов 6, 7, 8 и 9 содержит одну из цилиндрических катушек провода 11, 12, 13 и 14, внутри цилиндрического канала которой расположены с возможностью продольного перемещения один из намагниченных сердечников 15, 16, 17 и 18, скрепленный с одним из его держателей 21 и 22 (остальных два держателя намагниченных сердечников 16 и 18 на рисунках не показаны). Держатели 21 и 22 одним концом скреплены с соответствующими намагниченными сердечниками 15 и 17, а другим - с держателем 4 объектива 3. Перемещение любого из намагниченных сердечников 15, 16, 17 и 18 под воздействием магнитного поля соответствующей из катушек провода 11, 12, 13 и 14 неминуемо влечет аналогичное перемещение объектива 3 параллельно его оптической оси 10. Катушки из провода 11, 12, 13 и 14 закреплены на корпусе 1 так, чтобы их продольные оси находились в плоскости перпендикулярной оптической оси 10 и пересекались с последней в одной точке. Кроме этого каждая из продольных осей цилиндрических катушек провода 11, 12, 13 и 14 соответствующих приводов 6, 7, 8 и 9 повернута на угол 90° к продольным осям двух других смежных катушек провода 11, 12, 13 и 14. Для обеспечения перемещения объектива 3 на заданное расстояние с помощью электромагнитных приводов 6, 7, 8 и 9 катушки провода 11, 12, 13 и 14 подключены к электрической схеме, обеспечивающей выработку и подачу с соответствующими параметрами импульсов тока.
Предлагаемый лазерный излучатель работает следующим образом. Если не пропускать импульсы тока через цилиндрические катушки провода 11, 12, 13 и 14, то луч лазерного излучателя 2, пройдя через объектив 3 вдоль его оптической оси 10, достигнет рабочей поверхности и высветит на ней пятно минимальных размеров. Если же после этого пропустить импульс тока через любую из катушек провода 11, 12, 13 и 14, то расположенный в ней соответствующий намагниченный сердечник 15, 16, 17 и 18 переместится вдоль цилиндрического канала этой катушки провода 11, 12, 13 и 14 на расстояние, зависящее от параметров пропущенного импульса тока. Одновременно с перемещением соответствующего сердечника 15, 16, 17 и 18 произойдет смещение на такое же расстояние объектива 3, а это в свою очередь вызовет перемещение на рабочем столе на соответствующее расстояние светящегося пятна от луча лазера. Если пропускать импульсы тока в определенной последовательности через все цилиндрические катушки провода 11, 12, 13 и 14, то светящееся пятно будет последовательно сканировать за очень короткое время значительную часть поверхности рабочего стола. При соответствующем выборе параметров импульсов тока, а так же инерционности глаза наблюдателя будет видна засвеченной лучом лазера значительная часть исследуемой поверхности как в пределах рабочего, а при соответствующей настройке параметров и за его пределами. Что существенно сокращает время на исследование значительных участков поверхности с целью выявления участков, содержащих люминофор, возбуждаемый за счет воздействия на него луча лазера.

Claims (1)

  1. Лазерный излучатель для возбуждения люминофора, содержащий корпус, единичный лазерный излучатель, объектив, держатель объектива, цилиндрическую пружину, четыре электромагнитных привода, каждый из которых в свою очередь содержит цилиндрическую катушку из провода, внутри которой расположены с возможностью продольного перемещения намагниченный цилиндрический сердечник и держатель этого сердечника, схему подачи импульсов тока на катушки электромагнитных приводов и источник питания, при этом цилиндрические катушки приводов, лазерный излучатель и один конец цилиндрической пружины закреплены на корпусе, на втором конце цилиндрической пружины закреплен держатель объектива, а внутри держателя соосно с лазерным излучателем закреплен объектив, причем держатель намагниченного сердечника одним концом скреплен с сердечником, а другим - с держателем объектива, продольные оси приводов расположены в плоскости перпендикулярной оптической оси объектива, пересекаются с ней в одной точке, а каждая из продольных осей приводов повернута на угол 90° к продольным осям двух других смежных приводов.
    Figure 00000001
RU2010116080/08U 2010-04-23 2010-04-23 Лазерный излучатель для возбуждения люминофора RU97553U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010116080/08U RU97553U1 (ru) 2010-04-23 2010-04-23 Лазерный излучатель для возбуждения люминофора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010116080/08U RU97553U1 (ru) 2010-04-23 2010-04-23 Лазерный излучатель для возбуждения люминофора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU97553U1 true RU97553U1 (ru) 2010-09-10

Family

ID=42800997

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010116080/08U RU97553U1 (ru) 2010-04-23 2010-04-23 Лазерный излучатель для возбуждения люминофора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU97553U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015034389A1 (ru) * 2013-09-09 2015-03-12 Lobko Vladimir Pavlovich Источник света
WO2015034385A1 (ru) * 2013-09-06 2015-03-12 Lobko Vladimir Pavlovich Источник света на основе лазерного излучения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015034385A1 (ru) * 2013-09-06 2015-03-12 Lobko Vladimir Pavlovich Источник света на основе лазерного излучения
WO2015034389A1 (ru) * 2013-09-09 2015-03-12 Lobko Vladimir Pavlovich Источник света

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106537211B (zh) 透镜定位系统
CN102969038B (zh) 用于中性原子的二维磁光阱
RU2012146935A (ru) Устройство для отображения внутренней поверхности полого пространства в изделии
CZ2013115A3 (cs) Prístroj s elektronovým svazkem
RU2007143027A (ru) Устройство и способ для контроля сверхпроводящего провода
CN204537711U (zh) 直线驱动式x射线单色器及x射线荧光光谱仪
CN203981377U (zh) 一种led灯条的光学特性测试装置
RU2013154115A (ru) Магнитоупругий датчик крутящего момента
EP2887514A3 (en) Lens moving apparatus
RU97553U1 (ru) Лазерный излучатель для возбуждения люминофора
US20090242801A1 (en) Method of fluorescence-microscopically imaging a structure in a sample with high three-dimensional spatial resolution
JP2013515249A5 (ru)
KR102159235B1 (ko) 레이저-작동 광원
CN108885084B (zh) 组合传感器
CN108780045A (zh) 用于高分辨率地局部成像样品中的结构的方法,以便检测令人感兴趣的对象对变化的周围环境条件的反应
JP2016516219A (ja) ランダムアクセス誘導放出抑制(sted)顕微鏡
ATE418084T1 (de) Fluoreszenz-mikroskop-anordnung
EP0389952A3 (en) A photoelectron microscope
CN203746319U (zh) 一种光学综合实验系统
CN107833513A (zh) 一种不使用光学透镜的扫描电镜演示方法与装置
US20090152474A1 (en) Fluorescent Imaging Device Comprising a Two-Wavelength Variable Lighting Power Light Source
CN103884656B (zh) 微纳光谱成像装置
JP2015169438A (ja) 測定装置、測定システム、測定方法、およびプログラム
US11933865B2 (en) Magnetic field measurement apparatus and magnetic field measurement method
CN101887077A (zh) 激光投影标尺系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100929

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20120520

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130424