Устройство для ввода изображения в когерентную оптическую систему

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 01 J 31/50

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

"Н ФЛ4ФФ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4768828/21 (22) 14,12,89 (46) 15,07.92, Бюл, N 26 (71) Государственный оптический институт им. С,И.Вавилова (72) cD,M,Ñóááoòèí и М.И.Михальчик (53) 621.385.832 (088,8) (56) Васильев А.А, и др. Пространственные модуляторы света. M., 1987.

Opt. Eng. 1986, v, 25, 1Ф 2, рр, 261 — 268. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ B КОГЕРЕНТНУЮ ОПТИЧЕСКУЮ

СИСТЕМУ

Изобретение относится к технике обработки информации, а именно к устройствам для оперативного ввода входной информации в оптические когерентные системы, применяющиеся для обработки изображений в реальном масштабе времени.

Цель изобретения — повышение быстродействия, надежность и стойкость к внешним воздействиям.

На чертеж изображено устройство.

Устройство представляет собой электронно-оптический преобразователь с фотокатодом 1 на входном окне, микроканальной пластиной 2, ускоряющей сеткой 3 и мишенью в виде слоя 4 материала, меняющего свои оптические свойства при изменении температуры, нанесенного на подложку 5..

Устройство работает.следующим образом, Вводимое изображение 6 проектируется на входное окно 1, на котором нанесен фотокатод. Затем электронное изобра>кение переносится на микроканальную пластину 2, которая усиливает фототок. Ж«, 1748204 А1 (57) Использование; техника обработки информации, в устройствах для оперативного ввода входной информации в оптические когерентные системы. Сущность изобретения: в электронно-оптическом преобразователе мишень выполнена в виде слоя материала, меняющего свои оптические свойства .при изменении температуры, которое обеспечивается электронным потоком. В качестве материала могут быть использованы двуокись ванадия или композиция окислов ванадия.

1 ил, изображения приблизительно в 10 раз,.

Пройдя через ускоряющую сетку 3 для дальнейшего повышения энергии электронов, электронное изображение попадает íà cseтомодулирующий слой 4, Энергия электронов импульсом разогревает этот слой, причем распределение темперагуры в слое будет пропорционально распределению освещенности в оптическом иэобра>кении 6.

Светомодулирующий слой работает на отражение и модулирует отраженный от него световой поток 7, В качестве светомодулирующей среды может быть взят слой на основе окислов ванадия, известный в СССР под названием

ФТИРОС или аналогичный ему по свойствам. Чтобы температура слоя по окончании действия электронного импульс-, быстро падала ниже точки фазового перехода (62 С) и тепло в слое не накапливалось, подложка 5 может быть изготов ена из оптического материала с высокой теплопроводностью, напри лер из сапфира. Таким образом, светомодулирующий слой, по условиям его

1748204

Составитель Е, Барышевский

Техред M,Моргентал Корректор О. Кравцова

Редактор Э. Слиган

Заказ 2508 ираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 работы, необходимо термостатировать с обеспечением теплоотвода, Благодаря тому, что слои на основе окислов ванадия получаются распылением в вакууме и представляют собой по существу просто пленку, нанесенную на подложку, то легко обеспечивается высокооптическое качество. Технология создания этих слоев является традиционной, а следовательно достаточно простой и дешевой. Однако главным преимуществом данного устройства является быстродействие. Это объясняется тем обстоятельством, что окиснованадиевый слой работает не в режиме запоминаний, а в режиме естественной релаксации записанной на нем информации которая происходит за время, порядка

10 с, Это означает, что, если дальнейшая оптическая обработка изображения будет, производиться тем же лазерным излучением, которым производится считывание информации, то при надлежащей синхронизации всех процессов в системе можно обрабатывать изображения за время

10 с и вести эту обработку с максимальной частотой около 200 кГц, 5

Формула изобретения

1. Устройство для ввода изображения в когерентную оптическую систему, содержащее импульсный электронно-оптический

10 преобразователь с мишенью, установленной в плоскости электронного изображения, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения быстродействия, надежности и стойкости к внешним воздействиям, ми15 шень выполнена в виде слоя материала, меняющего свои оптические свойства при изменении температуры.

2. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что в качестве материала, меняю20 щего свои свойства при изменении температуры, использована двуокись ванадия или композиция окислов ванадия,

Устройство для ввода изображения в когерентную оптическую систему Устройство для ввода изображения в когерентную оптическую систему 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электровакуумному приборостроению, в частности к устройствам электронно-оптических преобразователей изображения с электронно-оптической фокусировкой, и может быть использовано как усилитель яркости или преобразователь спектрального диапазона изображения в телевизионных передающих трубках, где они сочленяются с видиконами или с ПЗС-матрицами через волоконно-оптические планшайбы

Изобретение относится к измерениям интенсивности слабосветящихся объемных источников оптических сигналов и технике преобразования оптических излучений

Изобретение относится к электронной технике, в частности к электронно-оптическим преобразователям (ЭОП), предназначенным для анализа однократных быстропротекающих процессов в режиме фотохронографической регистрации

Изобретение относится к измеренгао параметров электронно-оптических фотохронографов (ЭОФ) и времяанализирующих электронно-оптических преобразователей , предназначенных для регистрации ультракоротких импульсов излучения

Изобретение относится к импульсным электронно-оптическим преобразователям (ЭОМ), используемым для кадровой регистрации быстропротекающих процессов

Изобретение относится к электронно-оптическим преобразователям (ЭОП) и может быть использовано при дистанционном измерении интенсивности слабосветящихся объемных источников оптических сигналов, например при геофизических исследованиях в нефтяных и газовых скважинах и преобразовании оптических излучений в устройствах, содержащих волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС)

Изобретение относится к электронной технике, в частности к электронно-оптическим преобразователям, используемым для временного анализа быстропротекающих процессов, сопровождающихся оптическим излучением

Изобретение относится к электронным вакуумным приборам, в частности к эмиссионным микроскопам и видеоусилителям, и раскрывает способ визуализации и увеличения изображений исследуемых объектов

Изобретение относится к электронным приборам, работающим в электронографическом режиме с пико-фемтосекундным временным разрешением, и может быть использовано для изучения структурных превращений вещества при проведении исследований в области физики, химии, биологии, медицины, в приборо- и машиностроении

Изобретение относится к вакуумной фотоэлектронике и может быть использовано при изготовлении инверсионных микроканальных электронно-оптических преобразователей (ЭОП)

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в наблюдательных и прицельных приборах

Изобретение относится к области электронных приборов, в частности к эмиссионным видеоустройствам

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к изготовлению ЭОП с прямым переносом изображения

Изобретение относится к электронной технике, конкретно к электронно-оптическим преобразователям изображения

Изобретение относится к электронной оптике и может быть использовано в электронно-оптических преобразователях (ЭОП)
Наверх