Смекни!
smekni.com

Цокалевка электронно-оптических преобразователей (стр. 2 из 2)

Если торцевые поверхности кристалла не покрыты диэлектриком, то зеркала выполняют роль резонатора с вынесенными зеркалами. Излучатель и зеркала объединяются в единую конструкцию, которая предусматривает юстировочное приспособление, обеспечивающее возможность установки одного зеркала параллельно другому с высокой точностью.

3) Юстировка резонатора с вынесенными зеркалами

На рис. 4 представлена схема установки на базе ОКГ с резонатором, состоящим из сферического и плоского зеркал. Сферическое зеркало имеет коэффициент отражения близкий к 100% (для λ 0,694 мкм). Второе зеркало - сапфировая плоскопараллельная пластина с коэффициентом отражения для указанной длины волны 35%. Питание лампы накачки осуществляется от высоковольтного блока прибора. За базу геометрической юстировки принимаются торец кристалла и его ось. Для юстировки зеркал резонатора используется автоколлимационная труба, согласование визирной оси которой с осью кристалла осуществляется винтами горизонтальной и вертикальной наводки автоколлимационной трубы.

Рис.4

Целью юстировки резонатора является установка плоского зеркала параллельно правому торцу кристалла и совмещение оптической оси сферического зеркала с оптической осью кристалла. Юстировка зеркал резонатора выполняется в следующем порядке. При включенной подсветке сетки автоколлимационной трубы винтами наводки последней добиваются появления в поле зрения автоколлимационных бликов от зеркал и торца кристалла: наиболее яркого - от сапфировой пластины и более слабого - от сферического зеркала. Винтами наводки автоколлимационной трубы совмещается перекрестие ее окуляра с отражением от переднего торца кристалла. Винтами юстировочных приспособлений, зеркал (на схеме не указаны) совмещаются автоколлимационные изображения перекрестий, отраженные от сферического, а затем, от плоского зеркала. О правильности юстировки зеркал резонатора судят по получении импульсов когерентного излучения: при недостаточной точности юстировки зеркал излучение будет носить спонтанный характер.

4) Юстировка зеркал газового ОКГ

Основными элементами излучающей головки газового ОКГ являются газоразрядная трубка, зеркала резонатора и юстировочное приспособление. Излучающая головка предназначается для преобразовании электрической энергии или энергии СВЧ в монохроматическое когерентное индуцированное излучение.

Юстировочные приспособления конструктивно выполняются различно, но решают одну и ту же задачу - поворачивают зеркала друг относительно круга с целью обеспечения их параллельности (при плоских зеркалах) или совмещения их оптической оси с осью газоразрядной трубки. Зеркала перемещаются, как правило, вручную с помощью микрометренных винтов.

Для увеличения производительности взаимной ориентации юстировочных баз зеркал осуществляют предварительную юстировку зеркала относительно опорной базы юстировочного приспособления. Для этого нa опорную базу приспособления крепят эталонный угольник с зеркалом, нормаль которого параллельна опорной поверхности, по зеркалу устанавливается автоколлиматор, а затем юстируется зеркало резонатора. Точность предварительной юстировки зеркал обычно 5.

Автоколлимационная трубка устанавливается таким образом, чтобы пучок света проходил через газоразрядную трубку (визирная ось автоколлиматора, установленная на оси газоразрядной трубки, принимается за котировочную базу). Автоколлимационные изображения перекрестий, отраженные от ближнего и дальнего зеркал, совмещаются с перекрестием автоколлимационной трубы с помощью микрометренных винтов юстировочного приспособления. Таким образом, зеркала устанавливаются параллельно одно другому.

После юстировки зеркал включается источник возбуждения, в трубке возникает газовый разряд, приводящий к непрерывному и индуцированному излучению. Установив на его пути фотоэлемент, сигнал с которого подается на осциллограф, можно осуществить дополнительную юстировку по максимуму излучения на работающем генераторе.

В ряда случаев в конструкции ОКГ предусматриваются оптические устройства вспомогательного назначения: отклоняющие зеркала и призмы, телескопические системы для уменьшения угла расходимости пучка первоначального формирования, визиры для наведения системы излучателя на объект, модуляторы, поляризационные призмы и др.

На рис.5 представлены оптическая система импульсного ОКГ в общий вид прибора, установленного на штативе. Оптическая система, кроме излучателя, состоящего из кристалла рубина и импульсной ксеноновой лампы с цилиндрическим отражателем, включает защитное стекло, отклоняющую призму и телескопическую систему, уменьшающую угол расхождения лучей. Для нахождения генератора на объект служит визирная труба, установленная параллельно телескопической системе. Методы сборки и юстировки телескопических систем (системы сужения угла расходимости пучка лучей и визирной трубки) сводятся к центрированию компонентов, установке нулевого положения (совмещению фокусов

и
) и установке полевой диафрагмы в фокусе объектива.

Рис.5

Выверка параллельности визирной оси трубки и оптической оси генератора может быть выполнена с контролем двояким способом (способ "б" удобен для ОКГ непрерывного излучения):

а) по автоколлимационной трубе, объектив которой полностью или частично перекрывает световые отверстия объективов телескопических систем: разворотом автоколлимационной трубы находят и совмещают с центром перекрестия его автоколлимационное изображение, отраженное от торца кристалла, а затем при подсветке в окуляр визирной трубки изображение перекрестия ее сетки совмещают с центром перекрестия автоколлимационной трубы (путем разворота последней);

б) при включенном генераторе выходящий световой пучок совмещают с центром перекрестия зрительной трубы, установленной так же, как автоколлимационная труба в предыдущем случае. Совмещение осуществляют разворотом юстировочной зрительной трубы. Генератор выключают и, не сбивая установки разворотом визирной трубки, изображение его перекрестия совмещают с центром перекрестия зрительной трубы. Объектив зрительной трубы, как и в предыдущем варианте, должен перекрывать (полностью или частично) световые диаметры объективов обеих регулируемых систем. При большом расстоянии между осями генератора и визира для контроля используют автоколлиматор с разделением пучков посредством ромбической призмы.

При наличии в оптической системе резонатора электрооптического модулятора и поляризационных призм добавляются юстировочные операции по взаимному ориентированию указанных деталей и узлов.


ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник технолога-оптика под редакцией М.А. Окатова, Политехника Санкт-Петербург, 2004. - 679 с.

2. Запрягаева Л.А., Свешникова И.С. Расчет и оптических систем. М. Логос, 2000. - 581 с.

3. Апенко М.И., Запрягаева Л.А., Свешникова И.С. Задачник по прикладной оптике, Высшая школа, 2003. - 591 с.

4. Прикладная оптика под редакцией Дубовика А.С Машиностроение, 1992. - 470 с.