способ формирования регулярной гексагональной волоконной структуры (варианты)
Классы МПК: | G02B6/06 относительное положение волокон одинаково на обоих концах, например для переноса изображений G02B6/08 с жгутом волокон в форме пластины |
Автор(ы): | Кутасов В.А., Бессонова Э.Ю. |
Патентообладатель(и): | Общество с ограниченной ответственностью "Волоконно- оптическая техника", Кутасов Вадим Александрович, Бессонова Эмилия Юрьевна |
Приоритеты: |
подача заявки:
2002-01-30 публикация патента:
20.08.2003 |
Изобретение используется при производстве гибких регулярных жгутов из волокон, монохромных и полихромных волоконно-оптических пластин и микроканальных пластин. В первом варианте из единичных стеклянных стержней, полых или состоящих из жилы и одной или нескольких оболочек, собирают пакеты с шестиугольной формой поперечного сечения с образованием из центров стержней правильной гексагональной решетки. Пакетам придают форму сечения, получаемую путем изменения схемы сборки пакета правильной шестиугольной формы сечения так, что на одной или нескольких сторонах правильного шестиугольника отсутствуют по одному или несколько рядов составляющих стержней. В полученной форме хотя бы две параллельные стороны содержат равное или отличающееся на единицу количество составляющих стержней. Между этими параллельными сторонами содержится четное число рядов стержней. Пакеты нагревают и перетягивают в многожильные стержни. Сборку многожильных (11) и сверхмногожильных (12) стержней осуществляют таким образом, что наружные ряды каждого стержня образуют рельефно сопряженные беззазорные соединения с примыкающими к ним наружными рядами соседних стержней по типу "пик-впадина". Во втором варианте используют пары различных пакетов шестиугольного сечения, в которых большие диагонали обоих пакетов содержат равное нечетное число составляющих стержней. Обеспечено снижение дефектов гексагональной структуры. 2 с. и 7 з.п. ф-лы, 8 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8
Формула изобретения
1. Способ формирования регулярной гексагональной волоконной структуры, заключающийся в том, что из единичных стеклянных стержней, полых или состоящих из жилы и одной или нескольких оболочек, собирают пакеты шестиугольной формы поперечного сечения с образованием из центров стержней правильной гексагональной решетки, которые нагревают и перетягивают в геометрически подобные им многожильные стержни, последние для изделий, не требующих высокого разрешения, порядно, базируясь на горизонтальной плоскости, собирают в блоки требуемого сечения и спекают под давлением, а для изделий с высоким разрешением укладывают в пакеты таким же образом, как и единичные стержни, и подвергают повторному перетягиванию в сверхмножильные стержни, которые затем собирают в блоки и спекают таким же образом, что и многожильные стержни, отличающийся тем, что пакетам единичных и многожильных стержней придают форму сечения, получаемую путем изменения схемы сборки пакета правильной шестиугольной формы сечения так, что на одной или нескольких (от двух до пяти) сторонах правильного шестиугольника отсутствует по одному или по нескольку рядов составляющих стержней, причем в полученной форме хотя бы две параллельные стороны содержат равное или отличающиеся на единицу количество составляющих стержней, между такими параллельными сторонами содержится четное число рядов стержней, а количества составляющих стержней на любых двух других смежных сторонах разнятся между собой на единицу, а сборку многожильных и сверхмногожильных стержней осуществляют таким образом, что наружные ряды каждого стержня образуют рельефно-сопряженные беззазорные соединения с примыкающими к ним наружными рядами соседних стержней по типу "пик-впадина". 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что многожильные и сверхмногожильные стержни собирают путем порядной ориентированной укладки таким образом, что разность между количеством элементов на левой и правой грани угла, на который опирается стержень в процессе сборки (опорный угол), составляет
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к технологии получения волоконных структур: гибких регулярных жгутов волокон (ГРЖВ), монохромных и полихромных волоконно-оптических пластин (ВОП), а также микроканальных пластин (МКП), - с различной степенью разрешения, используемых в оптических и электронно-оптических системах для передачи и трансформации изображения. В зависимости от типа и функционального назначения, волоконные изделия состоят из множества жил или каналов, размеры которых лежат в интервале от 8-15 мкм для ГРЖВ до 4-10 мкм в ВОП и МКП, а количество их колеблется от нескольких тысяч в ГРЖВ до нескольких миллионов в ВОП и МКП средних размеров (20-60 мм), достигая десятков миллионов в пластинах большего размера (70-130 мм). Для качественной передачи изображения все множество волокон должно быть плотно уложено в определенном порядке, при этом расположение всех волокон на входном и выходном торцах детали должно быть одинаковым, т.е. структура должна быть регулярной. Из двух возможных типов структур: квадратной и гексагональной - наибольшее распространение имеет последняя, т.к. она обеспечивает наиплотнейшую упаковку волокон круглого и правильного шестиугольного сечения и является более технологичной. Гексагональная структура характеризуется тем, что линии, соединяющие центры любых трех соседних волокон, каждое из которых граничит с двумя другими и занимает по отношению к ним положение "пик-впадина", образуют правильный треугольник. Важнейшей задачей при изготовлении перечисленных выше изделий является сборка множества волокон с заданными размерами в правильную гексагональную структуру требуемых размеров и ее фиксация, например, путем спекания. Это одна из основных проблем, на решение которой направлены усилия специалистов данной области техники. Непосредственно регулярная укладка миллионов единичных волокон столь малых размеров представляет практически неразрешимую задачу. Поэтому общепринятым является многостадийный метод формирования волоконной структуры. На первой стадии из комплекта, состоящего из штабика и одной или нескольких трубок, или из многокамерного сосуда из расплава вытягивают единичные стержни. Затем эти стержни укладывают в пакет, имеющий в поперечном сечении форму правильного шестиугольника, и перетягивают в многожильные стержни (МЖС), которые, в свою очередь, снова укладывают в пакет правильной шестиугольной формы сечения и перетягивают в сверхмногожильные стержни (СМЖС). При необходимости этот процесс может быть продолжен. На конечной стадии получают стержни, в которых единичные волокна имеют размер, необходимый для обеспечения заданного разрешения, а количество единичных волокон в них может достигать нескольких тысяч. Главным преимуществом метода является то, что размеры стержней, получаемых на каждой стадии, являются достаточно большими, что значительно упрощает процесс сборки. Однако структура получаемых многостадийным процессом изделий обладает целым рядом существенных недостатков, которые будут детально рассмотрены при анализе прототипа. Из анализа уровня техники известны различные способы формирования гексагональной структуры, в том числе и такие, которые имеют целью устранить недостатки описанного выше многостадийного процесса. Проблемой повышения упорядоченности гексагональной структуры ВОП и МКП усиленно занимаются специалисты фирмы "Galileo Electro - Optics Corp" (США). В статье "Новые конструкции волоконно-оптических экранов" (New fiber optic faceplate architectures" L. Cook, D. Mancini, S. Patterson), опубликованной: 196/SPIE. Vol. 1243 Electron Image Tubes and Image Intensifiers (1990), на основании определенного теоретического анализа показана возможность многостадийной сборки из семижильного МЖС и других МЖС, число волокон которых является степенями семи: 72= 49, 73=343 и т.д. Сборка из МЖС и СМЖС указанных видов позволяет формировать совершенную гексагональную структуру, в которой любое волокно занимает положение "пик-впадина" относительно пары соседних волокон, в том числе на границе сборок. Авторы упомянутой статьи предприняли попытку запатентовать этот способ (US, patent Application 371065, June 6, 1989), но решения по ней принято не было. Другой способ, предложенный этими же авторами, был запатентован (патент США 5049176, С 03 В 23/207, опубликованный 17.09.91 г., реферат в Бюллетене "ИСМ" 5 (вып. 39), 1993 г.). В этом же патенте подробно изложен упомянутый выше процесс формирования гексагональной структуры из 7n-жильных МЖС. Основное же содержание патента составляет описание защищаемого способа формирования гексагональной структуры из МЖС специальных форм. Суть способа заключается в том, что первоначально собирается пакет сечением в виде правильного шестиугольника или треугольника, из всех наружных рядов которого удаляется заданное число единичных стержней в определенном порядке, а оставшаяся часть перетягивается в МЖС. Несмотря на то, что предложенные способы позволяют получить достаточно совершенную гексагональную структуру ("Fractal multifiber microchannel Plates", L. Cook and co-authors). 190/SPIE, vol. 1655, Electron Tubes and image intensifiers/1992), им присущи значительные недостатки. Во-первых, предложенные формы (за исключением фигуры, полученной из треугольника) не допускают сборку на горизонтальной плоскости. Во-вторых, у большинства из них отсутствует гладкость границ, что существенно усложняет сохранение в процессе вытяжки сложной конфигурации крайних рядов. В третьих, предложенные формы крайне неустойчивы, т.к. после удаления стержней утрачивается присущее гексагональной укладке свойство связности. За прототип предлагаемого нового способа формирования регулярной гексагональной волоконной структуры принят "Метод формирования сотовой структуры", защищенный в патенте США 3679384, С 03 С 25/02, опубликованный 25.07.1972 г. В этом патенте описан классический способ формирования гексагональной структуры из стержней, уложенных в пакет правильной шестигранной формы, перетяжки пакета в МЖС, а затем и в СМЖС, которые применяют для изготовления ВОП и МКП. При очевидных достоинствах этого метода: во-первых, из возможных форм сечения пакетов для получения гексагональной структуры (треугольник, ромб и шестиугольник) последний наиболее приближен к кругу; во-вторых, полнейшая связность укладки; в-третьих, простота практической реализации - он обладает существенными недостатками. Гексагональная структура достигается только внутри МЖС 2 (фиг. la), а при сборке МЖС 2 на горизонтальной плоскости 1 крайние волокна занимают положение "пик-пик", что приводит к образованию пустот 3. Такая же ситуация возникает и при сборке СМЖС 4 (фиг.1б), но из-за того, что рельеф границы СМЖС 4 гораздо глубже, чем в МЖС, образующиеся пустоты 5 носят более выраженный характер и имеют большие размеры. Все это в совокупности приводит к существенным нарушениям структуры, затрагивающим не только ее периодичность, но форму и размеры единичных жил и каналов, и к образованию локальных сдвигов на границах спекания СМЖС, величина которых в несколько раз превосходит период структуры. Все сказанное приводит к ухудшению информационных характеристик изделий и к образованию фиксированного шума на переданном ими изображении. Задачей настоящего изобретения является повышение качества изображения, передаваемого волоконными изделиями (ГРЖВ, ВОП и МКП), путем снижения дефектности гексагональной структуры на стадиях ее формирования от первичной (укладка пакета единичных стержней для вытяжки его в многожильный стержень) до укладки пакетов МЖС и СМЖС для вытяжки многожильных стержней более высоких порядков (сверх- и сверхсверхмногожильных) и сборки их в блоки для спекания. Другой задачей настоящего изобретения является изготовление регулярных полихромных (линейчатых и точечных) ВОП. Задачи решаются путем создания совершенной гексагональной структуры благодаря изменению формы сборочных элементов: МЖС и СМЖС-, и их последующей сборки в определенном порядке. Для решения задачи предлагаются два варианта, которые объединены единым изобретательским замыслом с точки зрения принципа формирования совершенной гексагональной волоконной структуры из МЖС и СМЖС за счет специального подбора сочетаний сборочных элементов с определенной формой шестиугольного сечения, используя при этом измененную схему правильного шестиугольника, а также сочетания правильной шестиугольной формы с измененной. В первом варианте предлагается способ формирования регулярной гексагональной волоконной структуры, заключающийся в том, что из единичных стеклянных стержней, полых или состоящих из жилы и одной или нескольких оболочек, собирают пакеты шестиугольной формы поперечного сечения с образованием из центров стержней правильной гексагональной решетки, которые нагревают и перетягивают в геометрически подобные им МЖС, последние для изделий, не требующих высокого разрешения, порядно, базируясь на горизонтальной плоскости, собирают в блоки требуемого сечения и спекают под давлением, а для изделий с высоким разрешением укладывают в пакеты таким же образом, как и единичные стержни, и подвергают повторному перетягиванию в СМЖС, которые затем собирают в блоки и спекают таким же образом, что и многожильные стержни; при этом в отличие от прототипа пакетам единичных и многожильных стержней придают форму сечения, получаемую путем изменения схемы сборки пакета правильной шестиугольной формы сечения таким образом, что на одной или нескольких (от двух до пяти) сторонах правильного шестиугольника отсутствуют по одному или по нескольку рядов составляющих стержней, причем в полученной форме хотя бы две параллельные стороны содержат равное или отличающееся на единицу количество составляющих стержней, между такими параллельными сторонами содержится четное число рядов стержней, а количества составляющих стержней на любых двух других смежных сторонах разнятся между собой на единицу, а сборку МЖС и СМЖС осуществляют таким образом, что наружные ряды каждого стержня образуют рельефносопряженные беззазорные соединения с примыкающими к ним наружными рядами соседних стержней по типу "пик-впадина". МЖС и СМЖС собирают путем порядной ориентированной укладки таким образом, что разность между количеством элементов на левой и правой грани угла, на которой опирается стержень в процессе сборки (опорный угол), составляет

Фиг.1 - Фрагменты сборок на горизонтальной плоскости МЖС (а) и СМЖС (б), изготовленных по способу - прототипу, где: 1 - горизонтальная плоскость, 2 - МЖС, 3 - пустоты между МЖС, 4 - СМЖС, 5 - пустоты между СМЖС. Фиг.2 - Вид поперечного сечения пакетов единичных стержней, собранных по измененной схеме сборки пакета правильной шестиугольной формы сечения, у которых отсутствует один наружный слой составляющих стержней на одной стороне - (а), на двух смежных сторонах - (б), на трех смежных сторонах - (в), на четырех смежных сторонах - (г) и на пяти сторонах - (д), и фрагменты сборок на горизонтальной плоскости МЖС, полученных из этих пакетов: (е), (ж), (з), (и), (к) - соответственно, где: 6 - отсутствующие ряды (заштрихованы), 7 - опорные углы (вершины углов отмечены точками), на фиг.(а)-(д) указаны все возможные опорные углы, на фиг.(е)-(к) - по одному, участвующему в конкретном примере сборки, 8 - слой составляющих стержней, добавленный к пакету правильной шестиугольной формы сечения для получения формы, аналогичной той, которая образуется при отсутствии одного наружного ряда на пяти сторонах. Фиг.3 - Примеры поперечных сечений пакетов единичных стержней, собранных по измененной схеме сборки пакета правильной шестиугольной формы сечения, у которых отсутствует по одному и по несколько рядов на сторонах: (а), (б), (в), (г), (д) - и фрагменты сборок на горизонтальной плоскости МЖС, полученных из этих пакетов: (е), (ж), (з), (и), (к) - соответственно; фрагменты сборок (и) и (к) демонстрируют возможность обращения опорного угла в смежных рядах. Фиг. 4 - Фрагмент сборки СМЖС, изготовленных, как и составляющие их МЖС, из пакета с отсутствующим наружным рядом на одной стороне, аналогично изображенному на фиг.2а и отличающегося от него только числом стержней в первом ряду исходного пакета: на фиг.2а - четыре, на фиг.4 - три, где: 9 - МЖС, 10 - СМЖС. Фиг. 5 - Фрагмент сборки СМЖС, изготовленных, как и составляющие их МЖС, из пакета с отсутствующими наружными рядами на трех смежных сторонах, аналогичного изображенному на фиг.2в и отличающегося от него только числом стержней в первом ряду исходного пакета: на фиг.2в - четыре, на фиг.5 - три, где: 11 - МЖС, 12 - СМЖС. Фиг. 6 - Вид поперечных сечений пакетов единичных стержней: правильный шестиугольник (а), с одним отсутствующим рядом на двух параллельных сторонах (б), с двумя отсутствующими рядами на двух параллельных сторонах (в) и фрагменты сборок МЖС, полученных из этих пакетов: фрагмент (г) собран из форм (а) и (б), а фрагмент (д) - из (б) и (в), где: 13 - большая диагональ шестиугольника. Фиг. 7 - Фрагмент сборки СМЖС, изготовленных, как и составляющие их МЖС, из двух пакетов: правильной шестиугольной формы и с отсутствующим одним наружным рядом на двух параллельных сторонах, аналогично изображенным на фиг.6а и 6б и отличающимся от них только числом стержней в первом ряду исходного пакета: - на фиг.6 - четыре, на фиг.7 - три; где: 14 - МЖС, 15 - СМЖС. Фиг. 8 - Вид поперечных сечений пакетов единичных стержней, предназначенных для изготовления трехцветных регулярных структур: линейчатых - с отсутствующим одним рядом на двух смежных сторонах (а), правильного и с отсутствующим одним рядом на двух противоположных сторонах (б); точечных - с отсутствующим одним рядом на трех смежных сторонах (в); и фрагменты сборок МЖС, полученных из этих пакетов: (г), (д) и (е) - соответственно; где: буквами "к", "з" и "с" обозначены стержни красного, зеленого и синего цветов, соответствующие им цифровые обозначения - 16, 17 и 18. Весь иллюстрационный материал выполнен на имеющейся в распоряжении авторов гексагональной сетке, образованной правильными шестиугольниками. Во всех приведенных ниже примерах форма сечения единичных стержней - круг, т.е. рассматриваемые волоконные изделия имеют гексагональную структуру, состоящую из круглых волокон. Это несоответствие не имеет принципиального значения и никоим образом не может ставить под сомнение применимость полученных результатов для конкретных волоконных изделий. Обе структуры тождественны, что можно просто обнаружить, если мысленно заменить каждый правильный шестиугольник сетки на чертежах вписанным в него кругом. Рассмотрим конкретный пример изготовления монохромной ВОП. На первой стадии собирают пакет единичных стеклянных цилиндрических стержней, изготовленных из серийной комбинации стекол: жила из ТБФ-10, светоотражаюшая оболочка из ВО-50, светопоглощающая оболочка из ВТО-73. Стержни диаметром 1,7 мм собирают в зажимы правильной шестиугольной формы сечения, высота которых 2Н= 25,4 мм. При таких соотношениях размеров зажимов и единичных стержней количество их в первом ряду n=9. Последовательно укладывают 208 стержней в 16 рядов, что соответствует отсутствию одного ряда 6 в пакете правильного шестиугольного сечения (фиг. 2а) (число рядов пакета правильной шестиугольной формы Р=2n-1, т.е. при n=9, Р=17). Затем пакет зажимают как и обычный пакет правильной шестиугольной формы, положив вместо отсутствующего ряда прокладку, равную его высоте. Собранный пакет помещают в печь, нагревают и перетягивают в МЖС, минимальная высота сечения которых 2hmin=1,8 мм. 161 МЖС укладывают в пакет, подобный пакету единичных стержней (без одного ряда), но в этом случае в первый ряд укладывают 8 МЖС, а число рядов 14. Сборку производят в специальный зажим порядно, укладывая каждый МЖС первого ряда на горизонтальной плоскости 1 основания зажима таким образом, что большая грань опорного угла 7 занимает одно и то же положение (слева или справа) относительно его вершины. Каждый последующий ряд МЖС укладывают в гребенку, образованную МЖС предшествующего ряда. Собранный пакет помещают в печь, нагревают и перетягивают в СМЖС, минимальная высота сечения которых 2hmin=1,05 мм. В каждом СМЖС содержится 33488 единичных жил, а диаметр каждой жилы - 5 мкм. Затем СМЖС 10 собирают в блок в том же порядке, как и при сборке пакета МЖС (фиг.4). Единственное отличие, как видно из фиг.4, заключается в том, что большие грани опорных углов 7 МЖС 9 расположены справа от вершин, а у СМЖС 10 - слева от вершин. При спекании в пресс-печах СМЖС укладывают в пресс-форму прямоугольного или квадратного сечения. Размер блока должен обеспечивать возможность получения из него ВОП требуемых габаритов. Рассмотрим конкретный пример изготовления ГРЖВ. На первой стадии собирают пакет из единичных стеклянных цилиндрических стержней, жила в которых выполнена из стекла ВС-92, светоотражающая оболочка из стекла С-52, вторая растворимая оболочка - из стекла С-78-5. Диаметр стержней 1,64 мм. Сборка пакета производится в зажимы правильной шестиугольной формы сечения, высота которых 2Н=18,75 мм. При таких соотношениях размеров зажимов и стержней количество их в первом ряду n=7. В данном примере используется форма пакета, соответствующая отсутствию по одному наружному ряду сборочных стержней на пяти сторонах (фиг.2д). Нетрудно заметить, что эта форма соответствует добавлению к правильному шестиугольнику с числом стержней в первом ряду n и числом рядов Р=2n-1 еще одного ряда 8, содержащего n-1 стержень. Поэтому в пакет укладывается 133 стержня в 14 рядов. После окончания сборки пакет фиксируют, для чего прижимную планку приподнимают на высоту добавленного ряда. Далее пакет перетягивают в МЖС, максимальная высота сечения которых 2hmax= 1,2 мм. Последующая сборка МЖС производится так же, как и в первом примере, но с одним отличием. Поскольку перетяжкой пакета МЖС завершается формирование структуры ГРЖВ, собираемому пакету придают форму двенадцатиугольника, т. е. форму наиболее приближенную к кругу. Число МЖС в пакете и размер вытягиваемых из них СМЖС определяется требуемыми габаритами жгута и его разрешением. Рассмотрим конкретный пример изготовления МКП. На первой стадии собирают пакет единичных стеклянных цилиндрических стержней, изготовленных из серийной комбинации стекол: жила из С-78-5, оболочка из 6Ва4. Стержни диаметром 2,2 мм собирают в зажим правильной шестиугольной формы сечения, высота которого 2Н= 25,4 мм. При таких соотношениях размеров зажимов и единичных стержней количество их в первом ряду n=7. Укладку 108 стержней, что соответствует отсутствию по одному ряду на трех смежных сторонах пакета правильной формы (фиг.2в), ведут в следующем порядке. Первые шесть рядов укладывают так же, как и при сборке обычного пакета, а начиная с седьмого ряда число укладываемых стержней уменьшается на единицу с каждой стороны ряда. После сборки всех 12 рядов пакет фиксируют. Собранный пакет помешают в печь, нагревают и перетягивают в МЖС, высота сечения которых в любом из трех направлений 2h=2,1 мм. 108 МЖС укладывают в пакет, подобный пакету единичных стержней (без одного ряда на трех смежных сторонах). Пакет собирают в специальный зажим порядно, укладывая МЖС в том же порядке, что и в первом примере. Собранный пакет помещают в печь, нагревают и перетягивают в СМЖС, высота сечения которых в любом из трех направлений 2h=0,72 мм. В каждом СМЖС содержится 11664 единичных каналов, диаметр каждого канала ~6 мкм, а шаг структуры ~ 7,5 мкм. Затем СМЖС 12 собирают в блок в том же порядке, как и при сборке пакета МЖС (фиг. 5). Для получения фигуры, наиболее приближенной к кругу, блоку СМЖС придают форму двенадцатиугольника. Собранный блок помещают в колбу из стекла монолитного обрамления, нагревают и спекают в установке изостатического прессования. Рассмотрим конкретный пример изготовления ВОП с линейчатой трехцветной регулярной структурой. На первой стадии из комплекта, состоящего из штабика и двух трубок изготавливают единичные стержни. Штабики изготовлены из специальных стекол с требуемыми оптическими характеристиками, окрашенных различными добавками в красный, синий и зеленый цвета. Внутренняя трубка изготовлена из бесцветного стекла для светоотражающей оболочки типа ВО, а наружная - из темного стекла для светопоглощающей оболочки типа ВТО. Для сборки пакета были выбраны зажимы правильной формы сечения с высотой 2Н= 30 мм. Поскольку число стержней n, укладываемых в первом ряду пакетов, в которых отсутствуют только наружные ряды, подчиняется условию (n-1) кратно трем, примем n=25. Отсюда величина диаметра единичного стержня - 0,70 мм. Форма пакета соответствует правильному шестиугольнику с отсутствующими рядами на двух смежных сторонах (фиг.2б). Сборку пакета производят порядно, соблюдая заданную последовательность чередования цветов: ряд красных стержней 16, ряд зеленых стержней 17, ряд синих стержней 18, ряд красных стержней 16 и т.д. Во всех рядах, начиная с 25-го ряда, на одной и той же стороне пакета не докладывают по одному стержню. Уложив в заданной последовательности 48 рядов (16 цветных триад), пакет фиксируют. Пакет помещают в печь, нагревают и перетягивают в МЖС, минимальная высота которых 2hmin= 0,89 мм. Затем МЖС режут на длину пресс-формы (~60 мм) и собирают в блок, соблюдая порядок чередования цветов (как показано на фиг.8г для сборки МЖС с n=4). Сечение блока 40

Класс G02B6/06 относительное положение волокон одинаково на обоих концах, например для переноса изображений
Класс G02B6/08 с жгутом волокон в форме пластины