Перегляд за Автор "Гнатовский, Александр Владимирович"
Зараз показуємо 1 - 19 з 19
- Результатів на сторінці
- Налаштування сортування
Документ Ассоциативный коррелятор прямого действия (на примере использования фоторефрактивных кристаллов)(2001) Гнатовский, Александр Владимирович; Медвидь, Наталья Викторовна; Меленевский, Дмитрий Александрович; Яровой, Леонид Константинович; Прядко, ЛарисаВ работе теоретически и экспериментально исследуется голографический коррелятор с ассоциативным откликом в форме полного оптического сигнала. Намечены пути повышения его точностных характеристик. Показана эффективность схемы для обработки сложных оптических сигналов в случае записи голограммы на фоторефрактивных кристаллах. This paper theoretically and experimentally investigated holographic correlator with an associative response in the form of a complete optical signal.Identified ways to improve its accuracy characteristics.The effectiveness of the scheme for the treatment of complex optical signals in the case of recording the hologram on the photorefractive crystals.Документ Волоконно-оптический датчик скорости (Авторское свидетельство №1051430)(1982) Богомолов, Николай Федорович; Гнатовский, Александр Владимирович; Медведь, Наталья Викторовна; Хотяинцев, С. Н.; Яровой, Леонид КонстантиновичИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скоростей объектов в труднодоступных местах в медицине, в нефтехимической промышленности, в металлургии, в теплоэнергетике. Цель изобретения - повышение точности измерений. The invention relates to a measuring technique and may be used to measure the velocity of objects in inaccessible places in medicine, in the petrochemical industry, in metallurgy, thermal power. The purpose of the invention - increasing accuracy.Документ Дифракционный преобразователь для формирования светового пучка в виде прямой линии (Авторское свидетельство №1522039)(1989) Логинов, Алексей Петрович; Плевако, Александр Федорович; Гнатовский, Александр Владимирович; Медведь, Наталья ВикторовнаИзобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в системах преобразования оптических сигналов, обработки информации и т.п. Цель изобретения - увеличение углового спектра формируемой линии при сохранении ее прямолинейности и равномерности распределения световой энергии вдоль контура. The invention relates to optical instrumentation, and can be used in systems converting the optical signal, processing information, etc. The purpose of the present invention - the increase of the angular spectrum formed a line while maintaining its straightness and uniformity of the distribution of light energy along the path.Документ Интерферометр Рэлея (Авторское свидетельство №815483)(1981) Панченко, Владимир Богданович; Воляр, Александр Владимирович; Гнатовский, Александр Владимирович; Кучикян, Леонид Михайлович; Медвидь, Наталья ВикторовнаИзобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения показателя преломления прозрачных объектов, а также временной и пространственной когерентности световых полей. Цель изобретения - расширение диапазона контролируемых параметров объекта. The invention relates to a measuring technique and is intended to measure the refractive index of transparent objects, as well as spatial and temporal coherence of the light field. The purpose of the present invention - expanding the range of monitored parameters of the object.Документ Интерферометрический метод мультипликации лазерных мучков(1978) Гнатовский, Александр Владимирович; Логинов, Алексей Петрович; Медвидь, Наталья Викторовна; Николаев, Михаил Валерьевич; Шпак, М. Т.Рассматривается задача формирования лазерного пучка с синтезированным пространственно-угловым спектром. Приведены результаты, показывающие перспективность использования для этой цели двухэлементной оптической схемы, включающей в фазовую дифракционную решетку. A problem is considered on formation of the laser beam with a synthetized space-angular spectrum. The results are given showing the perspectiveness of using for this purpose a two-element optical circuit including the phase diffraction grate.Документ Использование волоконно-оптических систем для формирования синтезированного интерференционного поля(1981) Гнатовский, Александр Владимирович; Медведь, Наталья Викторовна; Шпак, М. Т.Рассмотрен способ для улучшения пространственно-угловых характеристик поля на выходе многомодового волокна или пучка волокон с использованием двухкомпонентнойкорректирующей системы, состоящей из пространственного модулятора волнового фронта и голограммы. Приведены экспериментальные результаты, иллюстрирующие возможность замены в ряде случаев одномодовых волокон многомодовыми с корректирующей насадкой. A method is considered for improvement of spatial-angular field characteristics at the output of the multimode fiber or a fiber bundle with the use of a two-component correcting system consisting of a spatial wavefront modulator and a hologram. Experimental results are presented which illustrate possible replacement of single-mode fibers by multimode ones with a correcting attachment in a number of arrangements.Документ Корреляционный синтез зондирующего поля в ЛДВШ с многомодовыми световодами(1990) Гнатовский, Александр Владимирович; Медвидь, Наталья Викторовна; Хотяинцев, С. Н.; Яровой, Леонид КонстантиновичРассмотрены схемы лазерного доплеровского измерителя скорости с синтезированным зондирующим пучком. Последний получен в результате выравнивания волнового фронта излучения на выходе многомодового световода корректирующей системой, включающей в себя пространственный модулятор волнового фронта и выравнивающую голограмму. Измерены точностные характеристики схемы. Schemes are considered of a laser Doppler velocimeter with a synthesized probe beam.The latter has been obtained as a result of radiation wave front flattening at the output of a multimode waveguide by means of the correction system, incorporating a spatial wave frontmodulator and a flattening hologram.Precision characteristics of the scheme have been measured.Документ Кросс-корреляционная голография с кодированным опорным пучком (перспективы развития и применения)(2001) Гнатовский, Александр Владимирович; Медвидь, Наталья Викторовна; Яровой, Леонид КонстантиновичВ работе кратко рассмотрены свойства голографической корреляционной схемы общего вида в аспекте возможного использования в спецзадачах. Так, полагается,что при записи один из интерферирующих на голограмме пучков может подвергаться целенаправленной кодировке амплитудно-фазовыми транспарантами. Анализируются экспериментальные ситуации, когда записывающий и восстанавливающий пучки имеют различия. Практические возможности корреляционной схемы иллюстрируются несколькими примерами, которые могут иметь перспективы для задач спецтехники. In this paper we briefly discuss the properties of holographic correlation schemes in the aspect of general form possible use in spetszadachah.Thus, it is believed that when writing one of the interfering beams in the hologram can be targeted encoding the amplitude and phase banners.Analyzed the experimental situation where the recording and restored colliding beams have differences.The feasibility of the correlation diagram illustrated with several examples that may have prospects for the problems of heavy machinery.Документ Кросс-корреляционная голография с предварительной модуляцией волнового фронта(1995) Гнатовский, Александр Владимирович; Золочевская, О. В.; Медвидь, Наталья ВикторовнаВ данной работе описан принцип действия и экспериментальные возможности двухэлементной корректирующей голографической системы. Такая система позволяет реализовать кросс-корреляционный тип преобразования пучков, взаимодействующих с голограммой. Это, в отличие от традиционного типа, позволяет расширить область применения известных голографических методик, на нестационарные лазерные пучки, что представляет практическое значение. This paper describes the principle and experimental features two-point correction of the holographic system.Such a system allows for cross-correlation type of conversion beams interacting with a hologram, This is in contrast to the traditional type, allows you to extend the scope of the known holographic techniques to non-stationary laser beams that are of practical importance.Документ Преобразование пространственно-угловых характеристик Гауссовых пучков при помощи фазовых масок(1980) Гнатовский, Александр Владимирович; Логинов, Алексей Петрович; Медведь, Наталья Викторовна; Шпак, М. Т.В статье рассматривается способ формирования лазерных пучков света в пучки с требуемым распределением интенсивности по сечению.Его суть состоит в использовании корректирующих фазовых масок.Представлены результаты расчета таких фазовых масок для трех гауссовых пучков: одномерныхмод TEM 00, TEM 01 и осесимметричноймоды TEM 00, а также некоторые экспериментальные результаты. The paper deals with the method to form laser light beamsinto the beams with required intensity distribution over the section.Its main points consists in utilization of the phase correcting masks. The calculation results of such phase masks for three Gaussian beams: unidimensional modes TEM00, TEM01 and axisymmetric mode TEM00 as well as some experimental results are presented.Документ Преобразование световых полей с помощью стохастических когерентно-оптических фильтров(1978) Гнатовский, Александр Владимирович; Зубрилин, Николай Григорьевич; Николаев, Михаил Валерьевич; Логинов, Алексей Петрович; Медведь, Наталья Викторовна; Шпак, М. Т.В статье рассматривается возможность формирования лазерных пучков необходимого распределения интенсивности по сечению.Показана перспективность использования стохастических элементов в корректирующей схеме.Детально рассмотрена эффективность такого преобразования. The paper deals with a possibility to form a laser beams of required intensity distribution over the section. The use of stochastic elements in the correcting scheme is shown to be promissing. Efficiency of transformation is discussed in detail.Документ Применение метода статистической модуляции фазы поля для формирования остронаправленных световых пучков(1978) Гнатовский, Александр Владимирович; Зубрилин, Николай Григорьевич; Логинов, Алексей Петрович; Медведь, Наталья Викторовна; Николаев, Михаил Валерьевич; Шпак, М. Т.В сообщении рассматривается новый метод формирования остронаправленного когерентного светового пучка, расходимость которого близка к дифракционному пределу. Метод основан на преобразовании поля с произвольными пространственно-угловыми характеристиками при помощи когерентно-оптического фильтра. Параметры последнего подбираются таким образом, чтобы обеспечить концентрацию исходного излучения в пучок, угловой спектр которого имел бы форму диска Эйри. The report deals with a new method of formation of highly directional coherent light beam which divergence is close to the diffraction limit.The method is based on the transformation of the field with arbitrary spatial and angular characteristics with coherent optical filter.The parameters are chosen so that the latter, to ensure that the concentration of the source of radiation in the beam, the angular spectrum of which would form the Airy disk.Документ Система коррекции и коллимации пучка излучения полупроводникового лазера (Авторское свидетельство на изобретение № 1640663)(1989) Логинов, Алексей Петрович; Плевако, Александр Федорович; Гнатовский, Александр Владимирович; Медведь, Наталья ВикторовнаИзобретение относится к оптическому приборостроению и лазерной технике и предназначено для коллимации и коррекции волнового фронта и формы сечения пучка полупроводникового лазера. Цель изобретения - обеспечение коррекции волнового фронта коллимируемого светового пучка при сохранении коррекции формы его сечения. The invention relates to optical instrumentation and laser techniques, and is intended for collimation and correction wavefront and a sectional shape of the semiconductor laser beam. The purpose of the invention - providing wavefront correction kollimiruemogo beam while maintaining the correct shape of its cross section.Документ Уменьшение расходимости светового пучка на выходе волоконного кабеля(1978) Воляр, Олександр Володимирович; Гнатовский, Александр Владимирович; Логинов, Алексей Петрович; Медведь, Наталья Викторовна; Шпак, М. Т.Модовая структура на выходе волоконного жгута или кабеля неконтролируемым образом зависит от условий возбуждения. Результаты работы иллюстрируют возможность улучшения выходных характеристик световых пучков, прошедших через волоконный кабель. Для этого используется интерферометрический метод преобразования световых полей. Этот метод ранее был успешно использован для коррекции излучения со сложной поперечной структурой.Документ Устройство для сканирования светового пучка (Авторское свидетельство № 1525659)(1989) Логинов, Алексей Петрович; Плевако, Александр Федорович; Гнатовский, Александр Владимирович; Медвидь, Наталья ВикторовнаИзобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к устройствам сканирования светового пучка. Цель изобретения - увеличение углов сканирования за счет устранения аберраций волнового фронта при введении неподвижной апериодической дифракционной структуры. The invention relates to optical instrumentation, particularly to a light beam scanning device. The purpose of the present invention - an increase of scanning angles by removing the wavefront aberrations of the introduction of fixed-aperiodic diffractive structure.Документ Устройство для формирования светового пучка (Авторское свидетельство № 1547550)(1987) Логинов, Алексей Петрович; Плевако, Александр Федорович; Гнатовский, Александр Владимирович; Коваленко, Михаил Иванович; Медвидь, Наталья ВикторовнаИзобретение относится к области когерентной оптики и оптического приборостроения и может быть использовано в системах оптической обработки информации, в частности для тестирования светочувствительных сред. Целью изобретения является расширение диапазона формируемых пучков путем дополнительного изменения формы пучка. The invention relates to the field of coherent optics and optical instrument and can be used in optical information processing, in particular for testing the light-sensitive environments. The aim of the invention is to expand the range of beams formed by further changes in the shape of the beam.Документ Формирование лазерных пучков с улучшенными пространственно-угловыми характеристиками(1979) Гнатовский, Александр Владимирович; Логинов, Алексей Петрович; Медвидь, Наталья Викторовна; Николаев, Михаил Валерьевич; Шпак, М. Т.Рассматривается возможность преобразования лазерных полей при помощи двухэлементной оптической схемы. Установлена незначительная зависимость результатов от поперечно-модовой структуры исходного поля. Приводятся экспериментальные результаты, иллюстрирующие улучшение пространственно-угловых характеристик преобразованных пучков.Документ Хроматические свойства когерентно-оптических корректирующих систем(1978) Гнатовский, Александр Владимирович; Логинов, Алексей Петрович; Медвидь, Наталья ВикторовнаВ работе сообщается о возможности улучшения пространственно-угловых характеристик когерентного излучения в широком спектральном диапазоне при помощи одной и той же корректирующей системы, включающей голограмму. Приводятся результаты коррекции угловых характеристик интерферометрическим методом. In work reported enhancement spatially coherent radiation angle characteristics in a wide spectral range with the same correction system consisting of a hologram.The results of correction of the angular characteristics of the interferometric methodare given.Документ Без назви(1991) Логинов, Алексей Петрович; Плевако, Александр Федорович; Гнатовский, Александр Владимирович; Медвидь, Наталья ВикторовнаИзобретение относится к оптическому приборостроению и лазерной технике. Также может быть использовано в системах оптической обработки информации. Цель изобретения – повышение степени усреднения интенсивности в синтезируемом пучке. Это достигается путем уменьшения влияния распределения интенсивности в исходном пучке. The invention relates to an optical instrumentation and laser technology. It may also be used in optical information processing. The purpose of the present invention is increasing in the average intensity of the synthesized beam. This is achieved by reducing the influence of the intensity distribution of the source beam.