Читать курсовая по информатике, вычислительной технике, телекоммуникациям: "Проектирование линзовой афокальной насадки для маломощного лазера" Страница 1
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Задание к курсовому проекту Спроектировать линзовую афокальную насадку для маломощного (менее 10 мВт) He - Ne лазера с возможностью управления расходимостью выходного лазерного излучения (предусмотреть дискретное изменение расходимости излучения с помощью механической смены линз объектива).
Исходные данные:
афокальный лазер насадка расходимость
| Параметр | Значение |
| Расходимость излучения лазера | 2щ = 10' |
| Требуемая расходимость излучения после оптической системы | 2щ =5' (Iслучай) |
| 2щ =1' (IIслучай) | |
| Диаметр выходного зрачка | D' = 6 мм |
Введение Основой любого оптического прибора, в том числе и лазера, является оптическая система, которая представляет собой совокупность оптических деталей (линз, зеркал, призм, плоскопараллельных пластин, клиньев), установленных друг относительно друга в определённом порядке в соответствии с расчётом, обеспечивающих определенное формирование пучков световых лучей.
Сегодня лазеры (оптические квантовые генераторы) в значительной степени определяют научно - технический прогресс во всех областях деятельности человека. Они широко используются в современных контрольно-измерительных устройствах, вычислительных комплексах, системах локации и связи, медицине, металлургии, экологии научных исследованиях(химических, биологических, физических), и т.д.
Важной характеристикой лазера является расходимость его выходного излучения. Для управления этим параметром применяют афокальные насадки.
Цель данного курсового проекта - спроектировать линзовую афокальную насадку для оптического квантового генератора (ОКГ) с возможностью управления расходимостью выходного лазерного излучения.1.
Теоретическая часть В основе афокальной насадки для ОКГ лежит телескопическая система Галилея.
Телескопическая система называется афокальной потому, что её фокусное расстояние равно бесконечности, а оптическая сила равна нулю. Пучки лучей, поступающие на вход системы, считаются параллельными, так как входные зрачки этих систем несоизмеримо меньше расстояний, на которых находятся наблюдаемые объекты.
Схема телескопической системы состоит, как минимум, из двух компонентов - объектива и окуляра, каждый из которых может быть оптической поверхностью или представлять сложную комбинацию оптических элементов.
Телескопические системы для ОКГ применяют для выполнения следующих основных задач:
· уменьшения угла расходимости лучей выходящих из ОКГ (т.е. для коллимации);
· удаления от лазера места фокусировки излучения и превращения его в пятно достаточно малых размеров (т.е. для фокусировки) (рис.1).
Рис.1 Оптическая система применяемая для удаления от лазера места фокусировки излучения. К особенностям лазерных пучков в ОКГ можно отнести их:
· их форму - она имеет специфическую структуру (наличие «узкой» горловины или «перетяжки», наименьший диаметр которой меньше выходного отверстия ОКГ) (рис.2). В «перетяжке» волновой фронт принимается за плоский и ее можно рассматривать как выходной зрачок ОКГ.
Рис. 2. Структура лазерных пучков · их расходимость излучения - лучи света выходящие из ОКГ характеризуются наибольшим углом
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)