25. Оптическая система проигрывателя cd
Излучение лазера формируется в пучок и фокусируется на дорожке с помощью оптической системы. Кроме того, оптическая система собирает свет, отраженный от поверхности компакт-диска и направляет его на фотоприемник, где происходит преобразование световой энергии в электрический сигнал. В зависимости от способа фокусировки, способа слежения за дорожкой устройство оптической системы может быть различным. На рисунке 9 схематично изображена оптическая система лазерного звукоснимателя.
1 диск. 2-колиматор.3-расщепитель.4-пп лазер.5-диф решетка.6-цилиндрич линза.7-двояковогнутая линза.8-фотодиодная матрица.9-фокусная линза. 10-зеркальная призма.11-перемешение.
С хематичное изображение лазерной считывающей головки
Испускаемое лазерным диодом излучение подается сначала в коллиматор - линзу, в которой излучение диода преобразуется в пучок параллельных лучей (лазерный диод в этом случае рассматривается как точечный источник излучения). Линейно поляризованное излучение с длиной волны 780 нм, преобразованное в параллельный пучок, подается на специальную призму. Так как направление поляризации пучка перпендикулярно к плоскости чертежа, пучок отражается от имеющегося в призме поляризационного слоя и отклоняется (например, направо).
Поляризационная призма представляет собой оптическое прозрачное тело, которое используется для преломления, отражения или рассеивания излучения. Простейший вид такой призмы — это прямоугольная призма (рисунок 10).
Световой поток, который падает под углом 90° на боковую грань (катет) призмы, полностью отражается от гипотенузы, отклоняется на 90° и выходит из призмы через вторую ее грань. Чтобы избежать световых потерь, поверхности катетов делают полностью проницаемыми. Так как угол отражения зависит от положения призмы относительно оптической оси, необходима точная юстировка такой призмы в оптической системе.
Действие поляризационной призмы основано на законе Брюстера, из которого следует, что при отражении под определенным утлом, при котором отраженный луч полностью линейно поляризуется, отраженный и преломленный лучи образуют прямой угол. Прямоугольная призма и расщепление луча А в спаренной призме.
Поляризационная призма обычно состоит из двух прямоугольных призм, изготовленных из различных материалов. Падающий под прямым утлом к поверхности катета верхней призмы луч А на ребре преломления, которое соответствует оптической оси О, расщепляется на два луча. Так называемый необыкновенный луч (а) практически не отклоняется. Обыкновенный луч (б) отклоняется в сторону. Необыкновенный луч, таким образом, проходит поляризационную призму почти без отклонения, но подвергается линейной поляризации.
После полного отражения на окончательной поверхности луч выходит из призмы, проходит через четвертьволновую пластину и подается на фокусирующий объектив (четвертьволновая пластина пред представляет собой специальный кристалл с различными индексами отклонения для лучей с различной поляризацией).
Для поворота плоскости поляризации света на 45° применяют специальный анизотропный кристалл с различными индексами отклонения в направлении X и Y.
Линейно поляризованный луч, падающий в точку А, проходит анизотропный кристалл толщиной d и выходит из кристалла в точке В, изменив свою фазу на 90° (1/4=90°). Если луч света пройдет четвертьволновую пластинку дважды, то плоскость поляризации повернется на 2х45°=90°.
После такого поворота плоскости поляризации на поляризационной призме оптической системы проигрывателя CD можно разделить луч, который падает с лазера и луч, который отражается от CD.
Объектив, имеющий короткий фокус, фокусирует световой поток так, что диаметр освещенного пятна на алюминиевом слое CD внутри прозрачного материала оказывается только около 1,0 мкм. Свет на этом слое отражается и опять проходит тот же путь до поляризационного слоя в призме (направление налево).
Луч на своем пути проходит четвертьволновую пластину два раза: первый раз - в прямом направлении, а затем - в обратном. Следствием этого является то, что направление поляризации обратного луча, приходящего на поляризационный слой, в противоположность лучу, приходящему с лазерного диода, оказывается повернутым на 90°. Вследствие этого обратный луч не отражается в направлении лазера, а проходит поляризационный слой дальше. В расположенной далее призме, отшлифованной под критическим углом, обратный лазерный луч полностью отражается и через соответствующую собирающую линзу попадает на детектирующее устройство, или фотодиодную матрицу.
Луч, выходящий из лазерного диода, очень узок и не имеет тенденции к расхождению. Система, состоящая из двух линз, дает возможность увеличить диаметр светового потока. Диаметр входящего пучка преобразуется в соответствии с формулой d2=d1 x f2/f1. Такое линзовое устройство также называют кеплеровской трубой.
Yandex.RTB R-A-252273-3- 1. Транзисторы полевые и биполярные.
- 2. Тиристоры. Схемы включения.
- 3. Оптроны.Принцип действия и особенности применения.
- 4. Дифференциальный усилитель
- 5. Классификация резисторов и их применение
- 6. Слоистые пластики.
- 7. Керамические материалы в радиотехнике
- 8. Полупроводниковые материалы (германий, кремний, арсенид галлия)
- 9. Материалы высокой проводимости.
- 10. Модель надёжности системы с поэлементным резервированием.
- 11. Модель надежности системы при смешанном резервировании.
- 12. Мажоритарное резервирование
- 13. Влияние кратности резервирования µ на надежность системы.
- 14. Определение понятия надежности рэс. Предмет изучения теории надежности.
- 15. Основные причины возникновения отказов.
- 16. Последовательность процесса создания рэс
- 17. Разновидности радиоэл. Узлов. Сопоставительный анализ.
- 18.Критерии выбор элементной базы и принцип её замены.
- 19 Элементная база для монтажа на поверхность и тенденция ее развития
- 20. Основные требования к выполнению схем электр принципиальных.
- 21. Общие требования к выполнению текстовых документов
- 22. Смешивание сигналов записи и гсп.
- 23. Коррекция ачх вм
- 24. Структурная схема канала изображения вм
- 25. Оптическая система проигрывателя cd
- 26. Сервосистемы управления в проигрывателе компакт-дисков
- 1.3.4 Детектор прохождения нуля (fzc)
- 27. Дисковые носители информации (cd, cd-r, cd-rw, dvd, sacd)
- 28. Обобщенная структурная схема cdp
- 29. Обоснование актуальности и необходимости применения сапр при разработке рэс.
- 30. Этапы проектирования рэа и возможности их автоматизации.
- 31. Задача моделирования переходных процессов. Цели моделирования и метод решения.
- 32. Задача моделирования частотных характеристик схемы. Цель моделирования и метод решения
- 33. Обзор современных сапр электроники и машиностроения. Назначение и основные характеристики
- 34. Программа схемотехнического моделирования microcap. Предназначение, режимы моделирования.
- 35. Телефонная связь с коммутацией каналов. Ip-телефония: основные понятия, принципы работы, достоинства и недостатки
- 36. Классификация систем подвижной связи
- 1. Бытовые радиотелефоны
- 2. Односторонние и двухсторонние пейджинговые сети
- 37. Системы персональной спутниковой связи. Классификация орбит связных космических аппаратов.
- 38. Звук. Аналоговое представление звука в рэс бн. Оцифровка звука. Размер звукового файла.
- 39. Характер выпускной квалификационной работы специальности 552500
- 40. Структурная схема системы технического диагностирования
- 41. Особенности диагностирования радиотехнических устройств и систем.
- 42. Диагностирование цифровых устройств.
- 43. Термодинамика образования зародышей пленки
- 44. Магнетронное распыление
- 45. Понятие эпитаксии. Гомо- и гетероэпитаксия
- 46. Сущность процесса микролитографии
- 47. Физико-технологические основы наноразмерной технологии.
- 48. Входные цепи. Классификация, основные параметры и виды входных цепей. Режимы работы входных цепей: укороченная и удлиненная антенны
- 49. Усилители радиочастоты. Назначение, параметры. Схемотехника урч.
- 50. Преобразователи частоты: назначение, параметры. Примеры преобразователей частоты с совмещенным и раздельным гетеродином.
- 51. Усилители промежуточной частоты. Назначение, параметры, классификация упч. Схема упч с фсс.
- 52. Амплитудный детектор. Принципы амплитудного детектирования сигналов. Последовательный и параллельный амплитудный детектор
- 53. Частотные детекторы. Принцип частотного детектирования. Частотный детектор с связанными контурами.
- 54. Частотные детекторы. Принцип частотного детектирования. Частотный детектор с взаиморасстроенными контурами
- 55. Мультиплексоры и демультиплексоры: принцип действия, способы каскадирования, области использования
- 56. Счетчики: классификация, каскадирование, коэффициент счета
- 57.Ацп, классификация. Ацп последовательного счета.
- 58.Микропроцессор к1821вм85: назначение выводов, обслуживание прерываний и последовательных портов ввода/вывода.
- 59. Программируемый таймер кр580ви53, назначение выводов. Программирование таймера кр580ви53.
- 60 Программируемый параллельный интерфейс кр580вв55, назначение выводов. Программирование ппи кр580вв5.
- 61. Основные понятия теории цепей
- 62.Законы Кирхгофа
- 63.Классификация электрических цепей
- 64. Метод контурных токов
- 65.Метод узловых потенциалов
- 66. Классификация двигателей переменного тока
- 67.Основные параметры и характеристики электродвигателей постоянного тока.
- 68.Линейные источники питания
- 69. Импульсные источники питания
- 70.Аналоговые электронные устройства: классификация. Электронные усилители: классификация, основные параметры и характеристики
- 71. Обратные связи в усилителях
- 72.Операционные усилители. Классификация оу. Структура оу. Идеальный оу. Линейные и нелинейные преобразователи на оу. Компараторы.
- 73.Оконечные усилительные каскады. Одно-, двухтактные и мостовые каскады. Способы повышения кпд усилителей мощности.
- 74.Принцип электронного усиления. Режимы работы транзистора в усилительном каскаде. Способы стабилизации режима работы транзисторов.Режимы работы усилителей,
- 75.Принципы приёма тв сигнала. Структура и спектр тв сигнала.
- 76. Системы телевидения (secam).
- 77. Развертывающие устройства тв приемников
- 78. Структурная схема блока радиоканала тв-приемника