Зеркало с регулируемой кривизной

 

Использование: изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в астрономии, лазерной локации, в системах транспортировки лазерного излучения и в резонаторах лазеров. Сущность изобретения: достигаемый технический результат заключается в уменьшении расходимости отраженного лазерного излучения путем уменьшения астигматизма зеркала. Зеркало содержит отражатель, связанный с ним герметичный корпусе полостью охлаждения тыльной стороны отражателя, центральный стержень, выполненный из магнитострикционного материала , крепежное кольцо, систему цилиндрических колец, расположенных концентрично стержню и выполненных из магнитострикционных материалов с чередующимися относительно материала стержня знаками коэффициентов магнитострикции, при этом неподвижно установленные на тыльной стороне герметичного корпуса цилиндрические кольца соединены по торцам с помощью переходных дисковых колец последовательно со стержнем, друг с другом и крепежным кольцом, а каждые две пары цилиндрических колец снабжены катушками управления в виде соленоидов. 3 ил. СО С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧ ЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

О (Л

Ql Р

О (21) 3050615/25 (22) 27.09,82 (46) 30.03,93. Бюл, N 12 (71) Научно-производственное объединение

"Астрофизика" (72) Ю.А,Гришин, M,Ä.ÌèõàéëoB, B.À.Àëåêсеев и З.Б, Багдасаров (56) Патент США N 3693755, кл, 350 — 310, 1975.

Авторское свидетельство СССР

N 716479, кл. Н 01 S 3/02, G 01 В 5/08, 1977, (54) ЗЕРКАЛО С РЕГУЛИРУЕМОЙ КРИВИЗНОЙ (57) Использование; изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в астрономии, лазерной локации, в системах транспортировки лазерного излучения и в резонаторах лазеров. Сущность изобретения: достигаемый технический результат заключается в

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в астрономии, лазерной локации, в системах транспортировки лазерного излучения и в резонаторах лазеров, Целью изобретения является уменьшение расходимости отраженного от зеркала лазерного излучения путем уменьшения его астигматизма, вызванного температурной деформацией, На фиг, 1 представлено осевое сечение круглого зеркала; на фиг. 2 — магнитострикционные кольца в невозбужденном состоянии; на фиг. 3 — магнитострикционные кольца в магнитновозбужденном состоянии.. Ы „1805520 А1 (я)5 Н 01 S 3/02, G 02 В 5/08 уменьшении расходимости отраженного лазерного излучения путем уменьшения астигматизма зеркала, Зеркало содержит отражатель, связанный с ним герметичный корпус с полостью охлаждения тыльной стороны отражателя, центральный стержень, выполненный из магнитострикцион ного материала, крепежное кольцо, систему цилиндрических колец, расположенных концентрично стержню и выполненных из магнитострикционных материалов с чередующимися относительно материала стержня знаками коэффициентов магнитострикции, при этом неподвижно установленные на тыльной стороне герметичного корпуса цилиндрические кольца соединены по торцам с помощью переходных дисковых колец последовательноо со стержнем, друг с другом и крепежным кольцом, а каждые две пары цилиндрических колец снабжены катушками управления в виде соленоидов. 3 ил.

Зеркало с регулируемой кривизной содержит: отражающий элемент 1 и связанный с ним герметичный корпус 2, имеющий полость охлаждения тыльной стороны отражателя, полость охлаждения может быть выполнена, например, в виде каналов произвольной формы, центральный стержень 3, выполненный в виде приводного магнитострикционного цилиндра, крепежное кольцо 4, цилиндрические кольца 5 — 14 из магнитострикционных материалов, переходные дисковые кольца 15 — 23 и управляющие катушки 24 — 29, Цилиндрические кольца соединены, например с помощью пайки, с переходными дисковыми кольцами. В свою очередь, центральный стержень 3, крепежное кольцо 4 и дисковые кольца 15 — 19 сое1805520

4 динены с помощью пайки с тыльной стороной герметичного корпуса 2. Крепежное кольцо 4 в трех-четырех точках крепится к какому-либо основанию. Вход и выход хладагента может быть выполнен с боковой поверхности герметичного корпуса, При воздействии на охлаждаемое зеркало лучевых нагрузок больших плотностей мощности, несмотря йа наличие интенсивного охлаждения отражающего элемента, происходит его деформация, вызванная как неравномерным нагревом отражающего элемента лучевой нагрузкой, так и достаточно равномерным охлаждением хладагентом его тыльной стороны, Наличие перепада температур как по толщине отражающего элемента, так и по его апертуре вызывает в нем температурные деформации.

Посколькутемпература отражательного 20 элемента с зеркальной стороны всегда выше, чем с тыльной стороны, то это ведет в

"вспучиванию" зеркала, т. е. меняется его радиус кривизны, При этом понятие радиус кривизны здесь используется условно, по- 25 скольку характер деформации зеркала, плохо аппроксимируется каким-либо радиусом.

В результате температурных деформаций зеркало приобретает в своей первоначальной форме некоторый астигматизм, 30 существенно ухудшающий расходимость лазерного излучения.

От "вспучивания" зеркала не,спасает и массивное основание герметичного корпуса, ни большое число точек контакта стенок 35 каналов охлаждения с тыльной стороной отражательного элемента, поскольку характер деформаций определяется только перепадом температур по толщине и апертуре отражательного элемента. 40

Поэтому наиболее целесообразно отражательный элемент не выполнять оченьтонким, от перепада температур это не избавит. Толщина отражательного элемента выбирается такой, чтобы он не "вспучи- 45 вался" от давления хладагента. B то же время герметичный корпус с полостью охлаждения выполняется по возможности очень тонким.

Таким образом, получается довольно 50 тонкое и упругое охлаждаемое зеркало, которое вместе с герметичным корпусом может деформироваться какими-либо устройствами. На этом принципе и устроено предлагаемое зеркало с регулируемой кри- 55 визной, работающее следующим образом.

При подаче постоянного управляющего тока любой полярности в катушку 24 в центральном стержне 3 и цилиндрическом кольце 5 наводится продольное магнитное поле, направление которого показано на фиг. 3 линией со стрелками. Если центральный стержень выполнен из материала с положительным знаком коэффициента магнитострикции, например железо-кобальтового сплава 49К2Ф вЂ” пермендюра —, то стержень удлинится от торца, закрепленного к корпусу 2, поскольку другой его конец жестко связан с цилиндрическим кольцом 5.

При этом предполагается, что изгибная жесткость отражательного элемента и герметичного корпуса много меньше жесткости цилиндрических дисковых колец.

Если кольцо 5 выполнено из материала с отрицательным знаком коэффициента магнитострикции, то оно при намагничивании укоротится на некоторую величину, при этом укорочение будет происходить относительно его торца, закрепленному к переходному дисковому кольцу, жестко связанному с корпусом 2, В результате центральный стержень 3 получит дополнительное перемещение, связанное с магнитострикционной деформацией кольца

5, Если длину намагничиваемой части центрального стержня 3 и кольца 5 выполнить одинаковой, то перемещение конца стержня 3 относительно торца переходного дискового кольца 15 при магнитострикционном насыщении материалов. составит величину, определяемую выражением

Л =! (il s++ Л s-), (1) где il. + и Л - — величины коэффициентов магнитострикции насыщения материалов стержня 3 и кольца 5 соответственно, Аналогично будут работать цилиндрические кольца 6 и 7, деформация которых относительно переходного кольца 16 также составляет величину hl; При этом перемещение торца центрального стержня 3 относительно торца переходного кольца 16 составит величину 2 h, I, В общем виде перемещение центрального стержня 3 относительно неподвижного крепежного кольца 4 будет

h,L= п1(Л ++ Л >-) = n.ËI, (2) где n — число пар цилиндрических колец плюс центральный стержень, или, что то же самое, число пар управляющих катушек.

В предложенном зеркале число управляющих катушек выбрано равным шести.

Таким образом, относительно крепежного кольца 4 кольцо 19 переместится на величину Л, кольцо 1 8 — на величину 2 Л (, кольцо

17 — на величину 3 hl, кольцо 16 — на величину 4 Л1, кольцо 15 — на величину 5 А и центральный стержень — на величину hL =

=6 Л!.

1805520

Такой порядок деформации колец передается зеркалу, т. е. отражательному элементу 1 и герметичному корпусу 2, и обеспечивается при включении всех управляющих катушек 24 — 29 от одного источника управляющего постоянного тока.

В целях уменьшения величины управляющего тока герметичный корпус 2, крепежное кольцо 4 и переходные дисковые кольца 15 — 24 выполнены из магнитопроводящего материала, что существенно снижает их магнитное сопротивление, а стало быть и величинууправляющего тока при выбранном числе витков управляющих катушек, Порядок распределения деформаций по отражательному элементу и герметичному корпусу может быть изменен, если все шесть управляющих катушек подключить каждую к независимому от других источнику тока. В этом случае деформация от приводной части предложенного зеркала могут вести коррекцию не только кривизны зеркала, но и локальные кольцевые неоднородности кривизны, вызванные локальными неоднородностями лучевой нагрузки, Если зеркало выполнить выпуклым или плоским, то вносимые деформации его магнитострикционными кольцами увеличат его кривизну, а для вогнутого зеркала — уменьшат его кривизну, Если знаки коэффициента магнитострикции у центрального стержня и цилиндрических колец изменить на противоположные, то и деформации от hl до и Л изменят свой знак на противоположный. Соответственно изменится и характер регулирования кривизны: в выпуклом и плоском зеркале кривизна будет уменьшаться, в вогнутом — увеличиваться. Подобным расположением колец и знаками их коэффициентов магнитострикции обеспечивается решение поставленной в рассматриваемом изобретении задачи.

В сравнении с прототипом предложенное зеркало обладает следующими преимуществами: — каждая катушка имеет более протя5 женный активный — возбуждаемый — участок магнитной цепи, что существенно уменьшает потребляемую катушками мощность и повышает коэффициент использования тока; — предложенное зеркало может быть

10 выполнено сколь угодно больших апертур и при этом характер изменения его кривизны может иметь любой закон — квадратичный, линейный от центра к краям; — зеркало может исправлять. локальные

15 кольцевые неоднородности; что позволяет его использовать в адаптивной оптике и астрономии; — зеркало не имеет выступающих за его

20 апертуру конструктивных элементов, что обеспечивает его установку в качестве выходного зеркала резонатора, Формула изобретения

Зеркало с регулируемой кривизной, со25 держащее отражатель, связанный с ним герметичный корпус с полостью охлаждения тыльной стороны отражателя и магнитострикционный привод с катушкой управления, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что в него

ЗО введены крепежное кольцо, переходныедисковые кольца и система цилиндрических колец, расположенных концентрично магнитострикционному приводу, выполненному в виде центрального стержня

35 упомянутых колец из магнитострикционного материала с чередующимися относительно центрального стержня знаками коэффициентов магнитострикции, при этом неподвижно установленные на тыльной стороне герметичного корпуса цилиндрические

40 кольца соединены по торцам с помощью переходных дисковых колец последовательно с центральным стержнем, друг с другом и крепежным кольцом, а каждые две пары цилиндрических колец снабжены катушка45 ми управления в виде соленоидов, причем герметичный корпус, крепежное кольцо и переходные дисковые кольца выполнены из магнитопроводя щего материала, 1805520

1805520

70

77

Редактор

Г

Заказ 945 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открь1тиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Ц

27

Составитель Ю.Гришин

Техред М.Моргентал Корректор И.Муска

Зеркало с регулируемой кривизной Зеркало с регулируемой кривизной Зеркало с регулируемой кривизной Зеркало с регулируемой кривизной Зеркало с регулируемой кривизной 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике твердотельных лазеров, в частности к осветительным системам устройств накачки

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к моноблочным диффузным отражателям систем накачки твердотельных лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике, высокоэффективным твердотельным лазерам с однородным распределением интенсивности по сечению пучка

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке разрядно резонаторных камер газовых лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке газовых лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к конструкциям газовых лазеров, у которых зеркала резонатора закреплены на оптической скамье

Лазер // 1634087

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в технологических установках при лучевой сварке в офтальмологии, точном машиностроении, метрологии

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в качестве эта-юнного источника излучения

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к оптическому приборостроению, конкретно к сотовым зеркалам, и может быть использовано, в частности, в телескопах, работающих в сложных температурных условиях, а также в качестве лазерных зеркал

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а конкретно к устройствам пространственного управления оптическим излучением, и может быть использовано в электромеханических дефлекторах света

Изобретение относится к оптике и может быть использовано в оптических приборах, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к оптическим системам с отражающими поверхностями, и предназначено для автоколлимационного контроля точности поворота объекта на 180°, например, в устройствах контрольно-испытательной аппаратуры при метрологической аттестации измерителей параметров движения, гравиметров, датчиков углового положения и т.п., а также при изготовлении, сборке и монтаже изделий машиностроения

Изобретение относится к технической оптике и позволяет повысить качество оптическойповерхности за счет повьшения ее плоскостности

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения, в частности к космическому телескопостроению, и может быть использовано при разработке и изготовлении крупногабаритной оптики космического базирования
Наверх