Способ юстировки устройств лазерной диагностики

 

Изобретение может быть использовано для диагностики плазмы и электронных пучков с помощью рассеяния лазерного излучения. Целью изобретения является повышение точности юстировки при одновременном упрощении реализации способа. Способ юстировки основан на совмещении в камере 2 наблюдаемого приемным элементом 3 объема с объемом, зондируемым лазерным излучением. Приемным элементом 3 регистрируют релеевское рассеяние сфокусированного излучения зондирующего лазера 1 из камеры 2 и перемещают приемный элемент 3 относительно камеры 2 по трем независимым на- ,правлениям, не лежащим в одной .плоскости , до получения максимальной величины релеевского рассеяния. Это положение его соответствует совмещению области наблюдения с фокусом зондирующего излучения, 3 ил. i СЛ ND О у ГО СО (ffUB.1

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (5D 4 G 02 В 27/62

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3967327/24-10 (22) 14.10.85 (46) 15.02.87. Бюл. К - 6 (71) Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете (72 Л.Е. Долотов, О.В. Зюрюкина, А.П. Соловьев и Б.Г. Цикин (53) 681.4.072(088.8) (56) Phys Rew. Lett. v. 16, 1966, р. 303.

Пятницкий Л.Н. Лазерная диагностика плазмы. M.: Атомиздат, 1976, с. 225. (54) СПОСОБ 10СТИРОВКИ УСТРОЙСТВ ЛАЗЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (57) Изобретение может быть использовано для диагностики плазмы и электронных пучков с помощью рассеяния

„„SU„„1290234 А1 лазерного излучения. Целью изобретения является повышение точности юстировки при одновременном упрощении реализации способа. Способ юстировки основан на совмещении в камере 2 наблюдаемого приемным элементом 3 объема с объемом, зондируемьм лазерным излучением. Приемным элементом 3 регистрируют релеевское рассеяние сфокусированного излучения зондирующего лазера 1 иэ камеры 2 и перемещают приемный элемент 3 относительно камеры 2 по трем независимым на,правлениям, не лежащим в одной плоскости, до получения максимальной величины релеевского рассеяния. Это Е положение его соответствует совмещению области наблюдения с фокусом зондирующего излучения. 3 ил. С:

1290234

Изобретение относится к способам юстировки устройств, предназначенных для диагностики плазмы и электронных пучков с помощью рассеяния лазерного излучения. 5

Цель изобретения — повьппение точности юстировки при упрощепии реализации способа.

На фиг. 1 схематически представлено устройство для лазерной диаг- 10 ностики, которое нужно юстировать (устройство содержит зондирующий лазер с объективом ввода излучения 1, камеру 2, предназначенную для диагностики плазмы, приемную систему 3); на фиг. 2 — зависимость величины релеевского рассеяния от смещения приемного элемента перпендикулярно осям зондирующего излучения и наблюдения; на фиг. 3 — зависимость величины релеевского рассеяния от смещения приемного элемента вдоль оси лазера.

Способ юстировки устройств лазерной диагностики осуществляют следую25 щим образом.

Излучение зондирующего лазера 1 фокусируют в камеру 2, предназначенную для лазерной диагностики. Регистрируют приемным элементом 3 релеевское рассеяние из камеры. Перемещают приемный элемент 3 относительно камеры 2 по трем взаимно независимым направлениям, не лежащим в одной плоскости. Такими направлениями мо- 35 гут быть, например, следующие: вдоль оси лазерного излучения, поперек оси лазерного излучения, вдоль. оси наблюдения. При перемещении регистрируют величину релеевского рассея- 40 ния и соответствующее взаимное расположение камеры и элементов (элемента) приемной системы. Направление перемещения выбирают в сторону возрастания величины релеевского рассеяния. 45

Отыскивают расположение приемного элемента относительно камеры, при котором величина релеевского рассеяния имеет максимальное значение. Это положение соответствует совмещению об- 50 ласти наблюдения с фокусом зондирующего излучения.

Пример реализации способа юстировки устройства лазерной диагностики. 55

Для юстировки устройства использовался тот же лазер 1, та же камера 2 и та же приемная система З,которые использовались в дальнейшем для целей диагностики.

Юстировку осуществляли следующим образом.

Фокусировали излучение лазера 1 в определенную точку внутри камеры 2.

Юстировочные элементы устройства обеспечивали перемещения приемного элемента 3 системы в таких трех направлениях: вдоль оси наблюдения приемного элемента (направление Х), составляющей угол 120 с направлением оси зондирующего излучения; вдоль оси зондирующего излучения (на правление У); перпендикулярно осям зондирующего излучения и наблюдения (направление Z). Осуществляли предварительную юстировку устройства, для чего перемещали приемный элемент 3 так, чтобы область наблюдения приемной системы совпадала с предполагаемым местом нахождения фокуса лазера

1 в камере 2. Регистрировали приемным элементо ; 3 релеевское рассеяние

1 из камеры 2 при давлении азота

500 мм рт.ст. Перемещали приемный элемент 3 вдоль оси Z, одновременно регистрировали величину релеевского рассеяния 1 (фиг. 2). Отметили положение,Z,) приемного элемента, при котором I имела максимальное значение

I Это положение соответствовало пересечению области наблюдения с осью зондирующего излучения. Перемещали привмный элемент 3 в направлении У проходящем через точку Z, одновременно с этим регистрировапи величину релеевского рассеяния (фиг. 3). Отме-! тили положение У, в котором величина релеевского рассеяния имела максимальное значение ? . Перемещали приемный элемент 3 вдоль оси Х через точку (У,, Е, ), отмечали величину релеевского рассеяния. Практически при перемещении вдоль оси Х величина релеевского рассеяния оставалась неизменной, поскольку глубина резкости использованной приемной системы существенно превосходила размеры области, зондируемой лазером 1, в этом направлении. Помещали приемный элемент 3 в положение Хо, !

У,, Z . .При этом Х„ соответствовало эначению Х при предварительной юстировке..В этом положении приемный элемент 3 зарегистрировал максимальное значение величины релеевского сигнала из камеры 2 при направлении

1290234 оси приемного элемента, определяемой особенностями устройства. Это означало, что наблюдаемый объем совпал с областью фокального пятна лазера 1.

5 формула изобретения

Способ юстировки устройств лазерной диагностики, основанный на 10 совмещении в камере объема, наблюдаемого приемным элементом, с объемом зондирующим лазерным излучением,о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности при упрощении реализации, регистрируют релеевское рассеяние зондирующего излучения из камеры, а совмещение производят путем перемещения приемного элемента относительно камеры по трем независимым направлениям, не лехащим в одной плоскости, до получения максимальной величины релеевского рассеяния.

1 290234

Составитель В. Кравченко

Техред М.Ходанич Корректор А. Ильин

Редактор Н ° Горват

Заказ 7897/43 Тираж 543 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,,д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ юстировки устройств лазерной диагностики Способ юстировки устройств лазерной диагностики Способ юстировки устройств лазерной диагностики Способ юстировки устройств лазерной диагностики 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к фотоэлектрическим автоколлиматорам

Изобретение относится к ехнической физике и позволяет повысить точность и производительность юстировки, В пьезокерамическом стержне 7 возникают изгибные высокочастотные колебания и в месте его контакта с растром 2 возникает зона соуда11ения, что вызывает импульсы силы, перемещающие диск в радиальном направлении, устраняя его эксцентричность относительно оси вращения

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, а именно к устройствам для контроля точности совмещения марки с фокальной плоскостью объектива, преимущественно крупногабаритных коллиматоров

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, более конкретно к устройствам для контроля центрировки лазерного пучка оптического канала управления приборов наведения при их сборке, юстировке и испытаниях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и используется при сборке, юстировке, испытаниях и ремонте систем передачи информации, наведения и управления по лучу, в частности для центрировки оси пучка излучения с осью информационного канала управления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в геодезическом приборостороении

Изобретение относится к электромеханическим линейным исполнительным механизмам и может быть использовано в приводах точных линейных перемещений, в подвижных системах приборов, в частности, для юстировки оптических элементов, установленных в оправах

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для юстировки оптических элементов в оптических системах, где важно прецизионно линейно перемещать оптические элементы параллельно самим себе с отклонениями не более 4 угловых секунд

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно - к устройствам для контроля параметров лазерных каналов управления приборов наведения при их сборке, юстировке и испытаниях

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для юстировки оптических элементов в оптических системах, где важно точно поворачивать оптические элементы с минимальными отклонениями их оси вращения

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в оптическом производстве при сборке и юстировке двухзеркальных центрированных оптических систем, содержащих компоненты как со сферическими, так и асферическими зеркальными поверхностями, в том числе и с внеосевыми
Наверх