Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Spiegelbaugruppe mit einem Planspiegel (1), einem Träger (2) und einer dazwischen angeordneten Stützstruktur. Die Stützstruktur ist aus Längsleisten (5) und Querverbindungen (6) gebildet, wobei wenigstens die Längsleisten (5) aus Stützelementen (3) gebildet sind. Die Stützelemente (3) sind jeweils durch zwei gleiche miteinander verbundene Blattfedern (3.1) gebildet, wobei wenigstens bei einigen der Stützelemente (3) zwischen den Blattfedern (3.1) jeweils ein Aktorelement (4) angeordnet ist, über dessen Betätigung die Blattfedern (3.1) zueinander symmetrisch gebogen werden, um mittels des jeweiligen Stützelementes (3) den Planspiegel (1) zu deformieren.
Abstract:
A telecentric lens comprises a front optical group (20) defining a front optical axis (k), at least a first rear optical group (40), defining a rear optical axis (k'), and at least one lens aperture (30) positioned between the front optical group 20 and a respective rear optical group. Between the front optical group (20) and the lens aperture (30) are inserted at least two reflective or semi-reflective elements arranged in such a way that at least a part of the rays coming from the front optical group undergoes at least one double reflection before reaching the rear optical group (40).
Abstract:
A vehicle, a head-up displaying system and a projector are provided, the projector including a displaying component (1) configured to project an image, and a three-mirror optical device positioned in an optical path of an emergent light of the displaying component (1), configured to reflect the image projected by the displaying component (1) onto a front windshield (5) such that the front windshield (5) reflects the image to eyes of a driver and including: a zoom lens assembly (2) having a zoom lens (21) for zooming in/out the image projected by the displaying component (1), and a first curvature adjusting component configured to adjust a curvature of the zoom lens (21); an image quality compensation lens assembly (3) having an image quality compensation lens (31) configured to compensate for an image quality distortion caused during a change of the curvature of the zoom lens (21), and a second curvature adjusting component configured to adjust a curvature of the image quality compensation lens (31); and a front windshield compensation lens assembly (4) configured to compensate for an image distortion caused by the front windshield (5).
Abstract:
A rigid deformable reflector for heating a target, the rigid deformable reflector having a reflective surface capable of being rigidly deformed, a backing surface capable of supporting the reflective surface, and a concave shape. A method of deforming a rigid deformable reflector utilizing a deforming mechanism, wherein the rigid deformable reflector has a reflective surface and the deforming mechanism has a base and an actuator, the method having the steps of: placing a rigid deformable reflector onto the deforming mechanism, and activating the actuator thereby causing a first force to be applied to the rigid deformable reflector and deforming the shape of the rigid deformable reflector beyond its elastic limit.
Abstract:
Focus of a laser optical system can be corrected using a variable radius mirror having a focusing cavity and a separate cooling cavity. Pressure of a focusing material at a sufficiently low mass flow in the focusing cavity deforms a reflective surface mounted to the focusing cavity, changing its radius. Cooling material provided to the cooling cavity cools the variable radius mirror, A laser beam is reflected by the deformed reflecting surface to focusing optics, focusing the reflected laser beam on an EUV-emitting target, and minimizing a laser focus error by one or more of: maximizing a measured EUV power or minimizing a measured laser beam divergence. Providing focusing material at a deformation pressure and at a sufficiently low mass flow, and providing a separate cooling cavity, avoids perturbations in the reflective surface which would otherwise affect laser beam focus.
Abstract:
Sistema de concentración de radiación para ampliar la escala y eficiencia de tecnologías de generación solar consistente en un campo de extensas superficies reflectantes, en forma de velos colectores, que concentran la radiación en un puente receptor común, que puede usar un mecanismo de recepción térmico, fotovoltaico o termo-mecánico de motores Stirling. Los velos colectores cuelgan de una estructura de portales de gran altura y están constituidos por espejos adheridos a una trama de cables, formando una superficie de topología variable, que puede variar su forma y posición estirando e inclinando su estructura de soporte, la cual, puede girar para el seguimiento de la posición del sol. Además, se establece un receptor que se instala en un puente que se desarrolla longitudinalmente y en altura sobre el campo solar. Para cada mecanismo de recepción, existe la alternativa de unidades receptoras modulares móviles tipo funicular o un sistema fijo adherido al puente en series longitudinales. La estructura del puente mantiene una vía de servicio, una zona longitudinal para la instalación de tubos matrices de fluido térmico y una red de evacuación de potencia según el mecanismo de recepción incorporado.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif de polarisation optique (3) pour un projecteur d'images stéréoscopiques, comportant : - un élément optique polariseur (304) comportant deux lames (322, 324) séparateur-polariseur de faisceaux, jointes l'une à l'autre; - des premier (312) et deuxième (314) réflecteurs optiques configurés pour modifier, respectivement, la trajectoire de premier et second faisceaux lumineux réfléchis de façon à ce que lesdits faisceaux lumineux réfléchis et transmis soient projetés pour former une même image stéréoscopique; - des premier (316), second (318) et troisième (320) modulateurs de polarisation aptes à commuter sélectivement la polarisation optique, respectivement, d'un faisceau lumineux transmis, du premier et du second faisceaux lumineux réfléchis, entre les premier et second états de polarisation optique; - un circuit de commande (31) des modulateurs de polarisation.
Abstract:
Eine Laserstrahlbearbeitungsvorrichtung (1) mit einer Laserstrahlquelle und einer Einrichtung (4) zum Auslenken eines Laserstrahls (2) der Laserstrahlquelle zum Bearbeiten eines Werkstücks wird bereitgestellt. Die Einrichtung weist einen Aufbaukörper (3), ein Bauelement (12) mit einer spiegelnden Oberfläche (15), ein flexibles Element (13), durch das das Bauelement (12) um einen Auslenkwinkel um eine beliebige Raumachse auslenkbar verbindbar ist, eine erste kraftausübende Komponente und mindestens eine zweite kraftausübende Komponente auf, wobei zumindest eine der kraftausübenden Komponenten (14, 17) derart ansteuerbar ist, dass sich die beiden kraftausübenden Komponenten (14, 17) in Abhängigkeit von der Ansteuerung anziehen oder abstoßen. Eine der kraftausübenden Komponenten (14, 17) ist mit dem Bauelement (12) gekoppelt und die beiden kraftausübenden Komponenten (14, 17) sind so angeordnet und wirken zusammen, dass das Bauelement (12) um die beliebige Raumachse um den Auslenkwinkel auslenkbar ist. Mit dieser Einrichtung kann eine Einrichtung zum Ablenken eines eine Fläche überstreichenden Laserstrahls bereitgestellt werden, die einen geringen Platzbedarf aufweist und die kostengünstig hergestellt und betrieben werden kann.
Abstract:
A deformable mirror is configured to be deformed by surface-parallel actuation. In one embodiment, the deformable mirror includes a first piezoelectric active layer on a first surface of a substrate. The first piezoelectric active layer has a substantially uniform thickness across the first surface of the substrate. The mirror also includes a first electrode layer on the first piezoelectric active layer. The first electrode layer has a plurality of electrodes arranged in a first pattern and has a substantially uniform thickness across the first piezoelectric active layer. The mirror may further include a second piezoelectric layer on the first electrode layer, and a second electrode layer on the second piezoelectric layer. The electrodes of the first and second electrode layers are configured to supply a voltage to the piezoelectric active layers upon actuation to thereby locally deform the shape of the mirror to correct for optical aberrations.