Когерентно-оптические методы в измерительной технике и биофотонике. Рябухо В.П - 70 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Федосов И.В.
69
Первое требование может быть удовлетворено, если лазерный пучок сфо-
кусирован в любой из плоскостей, сопряженных с предметной плоскостью
микроскопа, например
A'
1
,
A
2
или
A
4
на рис. 8.
Аналогично, для выполнения второго требования достаточно, чтобы ла-
зерный луч проходил через любое изображение апертурной диафрагмы
D
, на-
пример,
D
1
,
D
2
или
D
4
и его поперечное сечение в этой плоскости совпадало с
изображением
D
. Не следует допускать попадания значительной части лазерно-
го пучка непосредственно на апертурную диафрагму объектива, так как интен-
сивное лазерное излучение может значительно нагреть ее. Это нарушает юсти-
ровку объектива и, в худшем случае, может привести к раскалыванию его оп-
тических деталей.
Перемещение перетяжки лазерного пучка в предметной плоскости дости-
гается
отклонением лазерного пучка при помощи различных оптико-
механических компонентов, например, вращающихся зеркал, акустооптических
модуляторов, подвижных линз, и т.п. При этом, чтобы удовлетворить четвер-
тому требованию, ось поворота отклоняемого лазерного пучка должна лежать в
плоскости, сопряженной с апертурной диафрагмой
D
.
В оптическом пинцете, схема которого показана на рис. 8, для ввода ла-
зерного излучения в объектив микроскопа используется канал осветителя от-
раженного света, из которого извлечена линза коллектора вместе с полевой
диафрагмой и арматурой лампы. При этом открывается прямой доступ к дели-
телю пучка
BS
, изображение предметной плоскости микроскопа находится в
бесконечности, а входной зрачок объектива микроскопа изображается линзой
NL
в плоскость
D
1
.
Оптическая система для ввода лазерного излучения состоит из лазера, те-
лескопического расширителя пучка
BL1, BL2
и пары одинаковых плоско-
выпуклых линз,
L1, L2
, предназначенных для отклонения лазерного пучка. Од-
на из этих линз,
L1,
подвижна, и может независимо перемещаться в трех взаим-
но перпендикулярных направлениях.
Более подробно схема ввода лазерного излучения в микроскоп показана
на рис. 9. Параллельный пучок излучения лазера расширяется при помощи те-
лескопического расширителя пучка, состоящего из двух положительных линз
BL1
и
BL2
, который увеличивает поперечное сечение лазерного пучка в
2
1
BL
BL
BE
f
f
=Γ
(22)
раз. Фокусные расстояния линз расширителя пучка выбираются таким образом,
чтобы поперечное сечение расширенного лазерного пучка было немного боль-
ше изображения апертурной диафрагмы объектива микроскопа в плоскости
D'
4
.
После расширителя пучка излучение лазера направляется на систему от-
клонения, состоящую из двух одинаковых плоско-выпуклых линз
L1
и
L2
. Не-
подвижная линза
L2
находится вблизи выходной апертуры осветителя отра-
женного света на двойном фокусном расстоянии от изображения
D
1
апертур-
ной диафрагмы объектива
D
отрицательной линзой
NL
, проецируя его в плос-
кость
D
4
с увеличением –1. В плоскости
D
4
расположена подвижная линза
L1
,