«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Лазарев Леонид Павлович (приборостроение)

Леонид Павлович Лазарев 150k

-

(1914 - 09.121999)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Леонид Павлович Лазарев (1914-1999) - советский ученый, создатель научной школы МГТУ им. Н.Э. Баумана по оптико-электронному и лазерному приборостроению. Автор более 300 научных трудов и 20 изобретений.
Родился в 1914 году.
В 1940 году окончил Московский механико-машиностроительный институт (специальность - «Приборы точной механики»). В 1941-1946 годах - декан факультета. В этот период Лазарев проводил лекции, а также принимал участие в разработке прицела под руководством Семена Цуккермана.
В 1946-1953 годах являлся заместителем директора МВТУ по учебной работе. Профессор (1956). Начиная с 1959 года, Лазарев во главе группы сотрудников кафедры занимался разработкой одного из первых по времени создания в стране гелий-неоновых лазеров.
В 1959-1964 годах - ректор училища. Занимая эту должность, Лазарев провел значительные научно-организационные работы по развитию МВТУ. В 1960 году там была образована физико-математическая школа при училище для школьников старших классов, существующая в настоящее время. Также Лазарев уделял много внимания высшему образованию для слабослышащих.
В 1971-1986 годах под руководством Лазарева был разработан оригинальный принцип действия, а на его основе была построена лазерная зондирующая оптико-электронная система, запущенная в серийное производство. Леонид Лазарев получил Государственную премию СССР.
:
AAW, Dmitry7...




  • Лазарев Л.П... Контроль геометрических и оптических параметров волокон. [Djv-Fax- 8.2M] [Pdf-Fax- 9.4M] Научное издание. Авторы: Леонид Павлович Лазарев, Светлана Дмитриевна Мировицкая. Переплет: художник В.Я. Шапошников.
    (Москва: Издательство «Радио и связь»: Редакция литературы по электросвязи, 1988)
    Скан: AAW, OCR, обработка, формат Djv-Fax, Pdf-Fax: Dmitry7, 2024
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Введение (3).
      Глава 1. Измерение информативных параметров оптических волокон (6).
      1.1. Тенденции развития контрольно-измерительной аппаратуры для оптического волокна (6).
      1.2. Неоптические контактные и бесконтактные методы контроля геометрических размеров ОВ (7).
      1.3. Оптические методы получения информации о геометрических параметрах волоконных объектов (9).
      Глава 2. Методы продольного зондирования (12).
      2.1. Отражательный метод (12).
      2.2. Метод ближнего поля (13).
      2.3. Метод рефракции в ближней зоне (18).
      2.4. Метод дальнего поля (23).
      2.5. Метод интерферометрии среза волокна (26).
      Глава 3. Методы поперечного зондирования узким пучком и анализа сигнала в ближней зоне (35).
      3.1. Метод фокусировки (35).
      3.2. Измерение параметров ОВ по диаграмме рассеяния в передней полусфере (45).
      3.3. Рефракционный метод с использованием преобразования Абеля (53).
      3.4. Метод индуцированных диполей при рассеянии в переднюю полусферу (63).
      3.5. Метод измерения оптических волокон по диаграмме рассеяния в заднюю полусферу (68).
      3.6. Метод лучевой аппроксимации (80).
      Глава 4. Методы поперечного зондирования широким пучком и анализа сигнала в ближней зоне (86).
      4.1. Метод интерферометрии при поперечном освещении (86).
      4.2. Метод линий отсечки (96).
      4.3. Метод пространственной фильтрации сигнала (102).
      4.4. Томографический метод определения конфигурационных особенностей прозрачных объектов (109).
      4.5. Голографический метод (116).
      4 6. Микроскопический метод (128).
      4.7. Проекционный и теневой методы (132).
      Глава 5. Методы поперечного зондирования широким пучком и анализа сигнала в дальней зоне (138).
      5.1. Дифракционный метод измерения диаметра оптического волокна (138).
      5.2. (Классический метод решения задачи дифракции плоской волны на круговом диэлектрическом цилиндре (147).
      5 3. Модифицированные расчетные формулы для кругового диэлектрического цилиндра (153).
      5.4. Анализ диаграмм рассеяния плоской волны на одно- и двухслойных диэлектрических цилиндрах (161).
      5.5. Дифракция плоской волны на многослойных диэлектрических цилиндрах (177).
      5.6. Повышение точности дифракционного метода измерения многослойных диэлектрических цилиндров (182).
      5.7. Анализ обобщенного параметра дифракционной картины от многослойного диэлектрического цилиндра (187).
      Глава 6. Приближенные методы анализа картин рассеяния в боковом секторе дальней зоны (191).
      6.1. Измерение малых диаметров ОВ по периоду дифракционной картины (191).
      6.2. Определение геометрооптических характеристик ОВ с произвольной геометрией поперечного сечения (200).
      6.3. Анализ картин рассеяния (205).
      Глава 7. Дифракционный балансный метод измерения диаметров однородных ОВ (208).
      7.1. Преимущества балансных измерительных схем (208).
      7.2. Балансная дифракционная схема контроля с опорным пучком для углубления минимумов дифракционных картин (210).
      7.3. Балансная симметричная схема контроля (212).
      7.4. Балансная схема контроля на волоконных жгутах (212).
      7.5. Двухканальная мостовая схема контроля с анализаторами изображения и спектра (213).
      7.6. Методика оценки точности дифракционного метода измерения диаметра цилиндра (216).
      7.7. Оценка оптимальной периодичности отсчетов диаметра волокна по его длине (220).
      Глава 8. Схемы измерения геометрических и оптических характеристик неоднородных ОВ (223).
      8.1. Балансная схема сравнения измеряемого волокна с ортогонально расположенным эталонным (223).
      8.2. Схема дифракционного контроля с поддержанием стабильности диаметра вытягиваемого волокна (229).
      8.3. Допусковый контроль диаметров неоднородных волокон (231).
      8.4. Контроль волокон малых диаметров по дифракционной картине в боковом секторе (234).
      8.5. Измеритель эллиптичности поперечного сечения оптических волокон (236).
      8.6. Контроль наружного и внутреннего диаметров оптических капилляров в ближней зоне (240).
      8.7. Дифракционно-теневое измерение диаметров оптических капилляров (243).
      8.8. Контроль формы поперечного сечения капилляров в ближней зоне (244).
      8.9. Измерение оптических волокон с использованием полупроводниковых источников излучения (246).
      Глава 9. Измерительные приборы (249).
      9.1. Оптические методы автоматического измерения геометрических параметров объектов (249).
      9.2. Приборы прямого преобразования (251).
      9.3. Приборы компенсационного преобразования (253).
      9.4. Приборы следящего преобразования (261).
      9.5. Приборы развертывающего преобразования (263).
      Список литературы (272).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Рассматриваются вопросы бесконтактного контроля геометрических и оптических параметров оптических волокон, заготовок для них, а также капиллярных трубок в процессе автоматизированного производства. Особое внимание уделяется специфике использования методов измерения в зависимости от типа оптического волокна. Приводятся теоретические исследования модифицированного метода решения задачи дифракции плоской волны на однослойных, многослойных и градиентных оптических волокнах, а также приближенного лучевого и рефракционного методов контроля диаметра и распределения показателя преломления волокон. Излагаются основы проектирования и расчета дифракционных приборов, а также методологические особенности дифракционного метода и оценки точности измерений.
Для научных работников, специализирующихся в области использования методов и приборов неразрушающего контроля оптических волокон, а также волоконно-оптических линий связи.