Cтраница 3
![]() |
Структурная схема голографического оперативного ЗУ. [31] |
Луч лазера Л расщепляется на объектный и опорный. Объектный луч ОБЛ пространственно модулируется управляемым транспарантом УТ, несущим функции ввода постраничной информации, а затем взаимодействует с опорным лучом ОПЛ, образуя интерференционную картину, которая регистрируется голографической средой ГЭС, представляющей собой висмутосодержащую ферритгранатоиую тонкую пленку. При голографическом считывании информации используется лишь опорный луч, по отношению к которому записанная картина проявляет себя в качестве дифракционной решетки, а восстановленное изображение проецируется на двумерную матрицу фотоприемников МФ. При голографической записи оптическая система значительно сложнее, чем при поразрядной записи. Кроме того, требуются два важных дополнительных элемента - управляемый транспарант УТ и матрица фотоприемников МФ. [32]
Луч лазера имеет концентрацию энергии 108 вт / см2 при диаметре 250 мк и максимальной выходной мощности лазера 10 кет, что является далеко не пределом. [33]
Луч лазера может быть сфокусирован до диаметра в несколько микрон, следовательно, может быть достигнута плотность записи до 104 дв-зн / мм2 и более. [34]
![]() |
Схема интерферометрического [ IMAGE ] Схема простейшего ЭМА-способа приема ультразвуковых колеба - преобразователя. [35] |
Луч лазера / ( рис. 1.39) расщепляется полупрозрачным зеркалом 2 на два луча; они отражаются от неподвижного зеркала 3 и изделия 4, поверхность которого колеблется под действием ультразвуковой волны. Разность хода лучей в плечах интерферометра равна нечетному числу четвертей световых волн. [36]
![]() |
Схема модулятора, использующего эффект Поккельса. [37] |
Луч лазера падает нормально к поверхности поляризатора. Световой луч, входящий в кристалл КДР после поляризатора, плоско поляризован. При наложении в определенном направлении на кристалл электрического поля луч на выходе кристалла приобретает эллиптическую поляризацию. [38]
Луч лазера, выходящий, например, из рубинового кристалла, фокусируется оптической линзой в пятно диаметром от 0 01 до 0 1 мм. Плотность тепловой энергии в пятне той же величины, что и в электронном луче, независимо от того, находятся ли на пути луча воздух, инертный газ, стекло или другие прозрачные вещества, или вакуум. [39]
![]() |
Схема лазерной установки с голографическим делением луча. 1 - лазер, 2 - телецентрическая оптика, 3 - голограмма, 4 - отражатель. [40] |
Луч лазера с помощью телецентрической оптики расширяется до значительного диаметра, а затем параллельным потоком направляется на голограмму. Для каждого вида нагрева используется специальная голограмма, с помощью которой лучевой поток раскладывается на ряд элементарных лучей, направляемых управляемым отражателем на паяемые изделия. [41]
Луч лазера ( или светодиода) должен пройти весьма сложную обработку, прежде чем он станет носителем информации. Его нужно промоду-лировать, направить в линию и, передав по ней, принять на другом ее конце. [42]
Луч лазера может с успехом применяться в медицине, в операциях на глазном яблоке. [43]
![]() |
Схема дифракционного измерителя, основанного на регистрации интенсивности. [44] |
Луч лазера проходит через модулятор интенсивности и претерпевает дифракцию на измеряемом изделии. Разностный сигнал, поступающий с фотодетекторов Ог и D2, которые расположены в точках дифракционной картины, соответствующих половинному уровню максимальной интенсивности излучения первого бокового максимума, поступает на микроамперметр. Фотодетектор D3, установленный на оптической оси установки, дает возможность контролировать выходную мощность лазера и в случае необходимости стабилизировать ее. При увеличении диаметра изделия электрический сигнал фотодетектора Dx увеличивается, а фотодетектора D2 - уменьшается. Уменьшение диаметра изделия приводит к обратному изменению электрических сигналов фотодетекторов. Пределы контроля устройства равны - 16 7 и - f - 18 3 % от эталонного размера. Точность измерения составляет 0 5 % от контролируемого диаметра, но при этом необходимо фиксировать измеряемый объект в луче лазера с большой точностью. [45]