Оптика (G02)
G02 Оптика (изготовление оптических элементов или приборов B24B,B29D11,C03 или другие соответствующие подклассы или классы; материалы как таковые см. соответствующие подклассы, например C03B,C03C)(10591) 
Изобретение относится к электронным очкам. Система для цветового кодирования объектов в поле обзора множества владельцев очков содержит пару очков для владельца очков, содержащих по меньшей мере одну очковую линзу соответственно, причем указанная по меньшей мере одна очковая линза содержит жидкокристаллическую ячейку, пропускание которой может изменяться подходящим средством управления; причем жидкокристаллические ячейки выполнены так, что пропускание жидкокристаллических ячеек может переключаться между состояниями высокого пропускания и низкого пропускания; а также средство для регулирования или управления длительностями состояний высокого пропускания (Ton) жидкокристаллических ячеек (LC), так что соответствующие жидкокристаллические ячейки (LC) переходят в состояния высокого пропускания (Ton) в различное время; а также один источник (S1, S2, S3) RGB-света для владельца очков; средство управления или регулирования длительностей освещения, цвета и интенсивности источника (S1, S2, S3) RGB-света таким способом, что источник (S1) RGB-света для первого владельца очков светит первым цветом во время состояния высокого пропускания (Ton) жидкокристаллической ячейки (LC) его очков и что источник (S2) RGB-света для второго владельца очков светит во время состояния высокого пропускания (Ton) жидкокристаллической ячейки (LC) очков второго владельца очков вторым цветом, отличающимся от первого цвета.

Использование: изобретение относится к области формирования изображений и касается способа формирования трехмерных подвижных изображений при рассеянии света. Способ включает сканирование поверхности объекта двумя лучами несфокусированного лазерного излучения, возбуждение метастабильных состояний примеси, рассеивающих видимый свет, и регистрацию излучения рассеивающей среды.

Изобретение относится к области волоконно-оптической техники, в частности к волоконно-оптическим сплиттерным блокам. Заявленный оптоволоконный блок содержит основание, среднюю откидную секцию, верхнюю крышку, оптический сплиттер, первый адаптер и второй адаптер.

Изобретение относится к медицине. Офтальмологическая линза для выполнения по меньшей мере одного из замедления, сдерживания или предотвращения прогрессирования миопии содержит: переднюю выпуклую поверхность; заднюю вогнутую поверхность; и оптическую зону, включающую основные зоны коррекции дальнего зрения базовой сферы и элементарные линзы с дополнительной оптической силой, представляющие собой зоны миопической расфокусировки и распределенные между основными зонами коррекции дальнего зрения базовой сферы и смежно с ними.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в лазерных системах локации, доставки энергии на космические аппараты, лидарах и других лазерных системах с адаптивным управлением фазовым фронтом методом апертурного зондирования.

Изобретение может быть использовано при изготовлении защитного покрытия оптических волокон. Термостойкое органорастворимое покрытие волоконного световода изготовлено при протягивании световода через фильеру, содержащую раствор полиимида, с последующим удалением растворителя.

Изобретение относится к способам и устройствам для увеличения выходной мощности лазеров, используемых в компактных переносных устройствах лазерной обработки (очистки) деталей методом абляции посредством удаления с поверхности твердого тела поврежденного слоя, ржавчины и других инородных материалов, и наслоений.

Изобретение относится к соединению формулы I, где Y представляет собой связующую группу; Pg представляет собой полимеризуемую группу; R1 представляет собой H; R2 и R3 независимо представляют собой C1-C6 алкил; R4 представляет собой C1-C6 алкил; R5 и R6 независимо представляют собой Н; где Y представляет собой С1-С8 алкиленокси; и где Pg представляет собой (мет)акрилат.

Изобретение относится к аппаратуре лазерного целеуказания и дальнометрии. Сущность заявленного изобретения заключается в следующем.

Способ фокусировки электромагнитного излучения, в котором с помощью источника монохроматического когерентного электромагнитного излучения формируют плоскую электромагнитную волну, которой освещают шарообразную однородную мезомасштабную линзу, выполненную из материала с относительным показателем преломления относительно показателя преломления окружающей среды, находящимся в диапазоне, равном 1,9≤n<2, и относительным диаметром, равным D/λ<30, путем изменения частоты падающей электромагнитной волны или с помощью выбора размера диаметра мезоразмерной линзы в мезоразмерной линзе возбуждают суперрезонансные моды Ми высокого порядка, при этом электромагнитное излучение формирует фокальное пятно с субволновым размером и высоким значением интенсивности электромагнитного поля.

Электронное устройство содержит экран дисплея и камеру, обращенную к экрану дисплея, причем камера имеет предметную сторону и сторону изображения и содержит узел объектива, имеющий оправу объектива, и группу линз, расположенную в оправе объектива.

Изобретение относится к освещению от устройств управления световым излучением. Дисплейное устройство для использования при внешнем освещении содержит: пространственно-временной оптический модулятор (SLM), выполненный с возможностью вывода светового излучения, при этом SLM содержит выходной поляризатор, установленный на выходной стороне SLM; дополнительный поляризатор, установленный на выходной стороне выходного поляризатора; отражающий поляризатор, установленный между выходным поляризатором и дополнительным поляризатором; и множество управляющих полярными характеристиками ретардеров, установленных между отражающим поляризатором и дополнительным поляризатором.

Изобретение относится к оптике, а именно к устройствам для передачи и преобразования пучков терагерцового излучения. Заявленный волновод с субволновой фокусировкой для терагерцовой эндоскопии включает полую трубку, на внешней поверхности которой имеется оболочка.

Изобретения относятся к способу создания визуального радужного эффекта на поверхности детали, модульному устройству для создания визуального радужного эффекта на поверхности детали, устройству для придания радужного эффекта поверхности детали и полученной детали с радужным эффектом на ее поверхности.
Изобретение относится к волоконно-оптическим компонентам и способам их получения. Заявленный способ сборки оптического волокна с корпусными деталями волоконно-оптической сборки включает взаимное позиционирование деталей и оптического волокна, предварительный нагрев корпуса сборки и соединение их с помощью связующего крепежного вещества, причем предварительный нагрев корпуса сборки ведут до температуры, превышающей максимально допустимую температуру эксплуатации волоконно-оптической сборки, и нанесение крепежного вещества на закрепляемые участки оптического волокна и участок крепления.

Изобретение может использоваться в фотографической оптике и в системах оптического наблюдения для устранения бликов и уменьшения яркостного диапазона, усиления контраста на небосводе. Поляризационный светофильтр содержит расположенные по ходу лучей света линейный поляризатор и плоскопараллельный анизотропный слой толщиной d с оптической осью, параллельной границам слоя и составляющей угол 45° с осью пропускания линейного поляризатора.

Изобретение относится к конструкциям комплексов в составе оптически непрозрачной перегородки между пространством А и пространством Б, и устройства наблюдения и/или видеонаблюдения и/или видеозаписи, позволяющим осуществить обзор пространства А со стороны пространства Б.

Изобретение относится к новому галогенидному кристаллическому классу терагерцовых (ТГц) материалов на основе твердых растворов одновалентного таллия и серебра. Терагерцовый кристалл системы TlBr0,46I0,54 - AgI включает твердый раствор TlBr0,46I0,54 и галогенид серебра, при этом он выполнен на основе твердого раствора и дополнительно содержит йодид серебра при следующем соотношении компонентов: твердый раствор TlBr0,46I0,54 - 98,0-82,0 мол.

Изобретение относится к средствам индивидуальной защиты сотрудников газодымозащитной службы. Технический результат заключается в обеспечении возможности повышения безопасности сотрудников газодымозащитной службы путем определения местоположения и ориентирования газодымозащитника в пространстве.

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, конкретно к терагерцовым галогенидсеребряным световодам для высокочастотного диапазона от 10 до 30 ТГц, предназначенным для медицинских, лазерных технологий и ТГц оборудования нового поколения.

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и касается комбинированного прибора наблюдения-прицела. Комбинированный прибор наблюдения-прицел содержит головную часть с защитными стеклами и с головным зеркалом и основную часть прибора, содержащую оптический визуальный канал, тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер с излучающим и приемным каналом, канал регистрации выхода снарядов из ствола, канал управления дистанционным подрывом снарядов, трехплоскостной инерциальный модуль, блок коммутации и блок электронной стабилизации изображения.

Изобретение относится к технической области кабелей, в частности к кабелю, который делается из синтетического полимерного материала, является устойчивым к раздавливающим усилиям, демонстрирует высокую жесткость и прочность на разрыв и который включает в себя провода для передачи сигналов данных и/или силовые провода.

Оптическая система включает лазерный волоконный модуль с оптоволоконным выводом, включающим оптоволокно. На выходе из оптической системы пучок, отраженный от вторичного зеркала, падает на главное оптическое зеркало, конструктивно связанное с устройством "грубого" наведения, от отражающей поверхности которого, выполненной вогнутой внеосевой параболической с фокусом F полной параболы, выходит малорасходящийся лазерный пучок, падающий на плоскость изображения.

Изобретение относится к области широкополосной терагерцовой спектроскопии и касается комплекса для магнитоуправляемой амплитудно-частотной модуляции терагерцового излучения. Комплекс включает кювету с магнитной жидкостью и устройство для создания однородного магнитного поля, изменяемого по величине.

Изобретение относится к пищевой промышленности, к акустооптическим спиртомерам и может быть использовано для экспресс-анализа и контроля объемной доли этилового спирта в линиях розлива алкогольной продукции, в заводских лабораториях у производителей алкогольной продукции, в центрах государственного контроля за качеством алкогольной продукции.

Изобретение относится к волоконно-оптической технике и предназначено для использования при создании волоконно-оптических интроскопов и источников дистанционного электропитания на базе световодов. Заявленное устройство содержит последовательно установленные на одной оптической оси и оптически связанные эллиптическое зеркало, в заднем фокусе которого располагается источник некогерентного оптического излучения, а в переднем фокусе торец световодного кабеля.

Изобретение может быть использовано при изготовлении систем визуализации, калибровочных мишеней, контрольно-измерительных приборов, световодов и отражателей. Способ нанесения покрытия включает нанесение суспензии красителя на основу распылением.

Использование: изобретение относится к радиотехнике, а именно к области радионавигации, и может быть использовано при построении приемников Глобальных Навигационных Спутниковых Систем (ГНСС), в частности приемников ГНСС Глонасс (Россия), GPS (США), Галилео (Европейский Союз), Бейдоу (КНР), QZSS (Япония), IRNSS (Индия), SBAS.

Изобретение относится к области настройки дисперсионных приборов с дифракционными решетками, к способам контроля пространственно-угловых характеристик лазерного излучения. Комплекс, реализующий способ осуществления настройки лазерного компрессора на параллельных дифракционных решетках, состоит из вспомогательного котировочного зеркала, закрепленного параллельно первой решетке на оправе, с возможностью его вбрасывания в оптический тракт; оптического коллиматора с ПЗС камерой, установленного на входе в компрессор; для транспортировки отраженного от решеток излучения и направления его в коллиматор использован комплекс призм из неподвижной реперной призмы, установленной вне зоны распространения рабочего лазерного пучка, и юстировочной многогранной призмы на оправе, с возможностью вбрасывания в оптический тракт в определенное положение; причем углы наклона граней юстировочной призмы определяются углами отражения излучения от дифракционных решеток и вспомогательного юстировочного оптического элемента.

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в составе измерительной аппаратуры для тестирования и оценки характеристик оптико-электронных систем (ОЭС), предназначенных для работы в видимом и инфракрасном диапазонах спектра.

Изобретение относится к области измерения пространственного распределения яркостных характеристик образцов, в частности дорожного асфальтобетонного покрытия, прямоугольной формы в лабораторных условиях на стационарной установке при малых расстояниях фотометрирования, освещаемых коллимированным световым пучком, падающим на исследуемый образец под определенными фиксированными углами, и при различных углах наблюдения.

Способ обнаружения и распознавания использует устройство, содержащее штатные монокулярные ОЭП, размещенные на различных РТК, блок сканирующих устройств, электронный блок предварительной обработки изображений, процессор анализа и обработки изображений, канал вывода информации.

Изобретение относится к дорожному строительству, а именно к элементам дорожной разметки, обеспечивающим видимость этой дорожной разметки в темное время суток. Технический результат - повышение эксплуатационной надежности.

Изобретение относится к области оптики, а именно к средствам ввода оптических компонентов в оптический тракт, и может быть использовано в объективах. Устройство для ввода оптического компонента в оптический тракт содержит корпус, оправу с оптическим компонентом.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах радиофотонной связи. Технический результат состоит в повышении мощности выходного электрического сигнала.

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению, к устройствам для наведения лазерного луча на объекты в пространстве. Способ наведения лазерного луча на объект, включает поворот двух оптических клиньев, установленных по ходу луча, определение угла поворота каждого оптического клина по заданным соотношениям для необходимого приращения координаты луча в прямоугольной системе координат.

Настоящее изобретение относится к группе изобретений: материал вторичного покрытия для оптического волокна, оптическое волокно и способ изготовления оптического волокна. Материал вторичного покрытия содержит смоляную композицию для покрытия оптического волокна.

Изобретение относится к области фотоники и микроэлектроники, а именно к оптическому синапсу, который имитирует биологический синапс, и может быть использовано в модулях, предназначенных для создания элементов оптических вычислительных систем, нейроморфных систем и устройств полностью фотонной памяти.

Линза, предназначенная для ношения перед глазом носящего, содержит рецептурную часть, выполненную с возможностью предоставления носящему в стандартных условиях ношения первой оптической функции на основании рецепта носящего для коррекции аномальной рефракции указанного глаза носящего; и множество смежных оптических элементов.

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именно к фокусирующим устройствам. Устройство для формирования «фотонного» крюка, состоящее из устройства для фокусировки излучения, фокусирующего излучение от источника излучения и имеющего плоские входную и выходную апертуры, выполненное в форме кубоида из метаматериала с эффективным показателем преломления, лежащим в диапазоне от 1,2 до 1,76, а длина каждой стороны кубоида (L) определяется из соотношения L≈kN, N=1, 2, 3 …, где – длина волны излучения освещающего устройства, k – эмпирический коэффициент k=0,98…1,2, отличается тем, что устройство для фокусировки излучения состоит из решетки параллельных металлических пластин равной толщины, расположенных под углом в диапазоне не менее 30 и не более 60 градусов к падающему излучению, с расстоянием между пластинами не более /2.

Способ эмуляции атмосферной турбулентности для настройки и тестирования оптических систем осуществляется с помощью стенда, на котором устанавливаются два и более источника лазерного излучения с разной длиной волны, формирующие оптические пучки, которые поступают на оптические дефлекторы, программно задающие углы наклона волнового фронта и соосно совмещаются друг с другом в пределах площади поперечного сечения первого пучка.

Настоящее изобретение относится к оптическому волокну. Оптическое волокно содержит стеклянное волокно, содержащее сердцевину и оболочку.

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению, к устройствам для перемещения лазерного луча в пространстве, устройствам оптического сканирования и слежения. Устройство для наведения лазерного пучка включает неподвижный корпус, на котором закреплены электропривод, подшипник, вращающийся в подшипнике с помощью электропривода полый вал с установленным на нем плоским отражающим зеркалом под углом 45 градусов к оси вала, устройство снабжено кольцевым датчиком угла со статором и ротором, электропривод содержит кольцевой безредукторный двигатель с кольцевыми статором и ротором, статоры кольцевого датчика угла и кольцевого безредукторного двигателя жестко соединены с неподвижным корпусом, а их роторы соосно закреплены на полом валу, при этом сам вал и связанные с ним подшипник, двигатель и датчик целиком расположены под плоским зеркалом, задняя плоскость этого зеркала выполнена прозрачной для длины волны отклоняемого лазерного пучка, под ней в полом валу установлен жестко связанный с корпусом поглотитель части неотразившегося от отражающей плоскости и прошедшего сквозь плоское отражающее зеркало излучения.

Изобретение относится к бытовой технике для удовлетворения жизненных потребностей человека, медицине и медицинской технике, а именно, к офтальмологии, а также к спорту и может быть использовано для улучшения зрения, коррекции нарушений зрительного восприятия, ускорения восстановления в реабилитационный период, профилактики зрительных заболеваний, а также для снятия утомления в процессе и после выполнения зрительной работы.

Изобретение относится к оптоэлектронной технике, в частности к устройствам, основанным на жидких кристаллах, и предназначено для генерации случайного распределения света (спекл-структур) при воздействии электрического поля.

Изобретение относится к области связи и, в частности, к обработке топологии оптической сети. Техническим результатом является повышение эффективности управления устройством оптической распределительной сети (ODN) за счет того, что ресурсы в оптической распределительной сети сортируются просто, быстро, автоматически и надежно.

Изобретение может быть использовано в гидроакустических станциях и комплексах для надводных и подводных кораблей с волоконно-оптической системой передачи информации. Герметичный оптический разъемный соединитель состоит из вилки и розетки.

Изобретение относится к вычислительной технике, к оптическим устройствам обработки информации. Заявленное устройство направлено на решение задачи умножения когерентных и некогерентных, оптических кодовых сигналов с быстродействием, потенциально возможным для оптических процессорных схем, и задачи упрощения устройства.

Устройство для перемещения оптического компонента в оправе содержит оправу, выполненную в виде ротора электродвигателя с возможностью установки во внутреннем пространстве ротора оптического компонента. На внешней цилиндрической поверхности ротора расположены магниты и выполнена резьба, которая сопряжена с резьбой, выполненной на обращенной к ротору поверхности зубцов магнитопровода статора с возможностью реализации перемещения ротора по резьбе в продольном направлении магнитопровода статора по всей его длине, при этом в сформированных пазах между зубцами установлены катушки, соединенные с образованием фаз.

Изобретение относится к соединениям формулы I, которые поглощают различные длины волн УФ-излучения и/или высокоэнергетического видимого излучения, остаются визуально прозрачными при встраивании в продукт и могут найти применение в полимерных изделиях, включая биомедицинские устройства, такие как линзы.