Газовый оптический квантовый генератор

 

Союз Советских

Социалистических

Республик (11) 44Гг26 (61) Зависимый от патента— (22) Заявлено30. Щ.,т0 (21)148 58/Я6 25 (51) M. Кл.

Государственный комитет

Сонета Министраа СССР оо делам изобретений и OTKpblTHN (32) Приоритет 30. I0.69 (ЗГ Х4968/69 (33т Швепия

Опубликовано 30,08.74 Бюллетень № 32 (53) удк 62I.375.8 (088.8>

Дата опубликования описания I5-12 4

HGOT ÆÍ ÖÈ (72) Авторы Унто Сандрема,Нильс Абрамсон, Ульф Стелин,Хенрик Муррей и изобретения Бертил Код инг (71) Заявитель (541 ГАЗОВЫЙ ОПТИЧЕСЕИ КВАНТОВАЯ

ГЕНЕРАТОР

Изображение относится к области квантовой электроники и может применяться при создании оптических квантовых генераторов {ОКГ) с повышенной стабильностью частоты 5 излучения.

Известйы ОКГ со стабилизацией частоты излучения, в которых сигнал автоподстройкй, управляющий длиной и резонатора, вырабатывает- 1о ся благодаря принудйтельной модуляции длины резонатора.

В предлагаемом газовом ОКГ для стабилизации частоты излучения используется зависимость длины рв зонатора от температуры, причем для выделения сигнала автоподстройки, соответствующего стабилизируемой частоте, производится разделение генерируемых частот, облада- - o ющих различными направленйями поляризации, при помощи вращающегося поляризацйонного фильтра.

Гфеыагаемый ОКГ имеет достаточно z5

1малую инертность и позволяет получить на выходе излучение с высокой степенью стабильности.

На чертеже схематически изображен предлагаемый ОКГ, Он содержит корпус 1, трубку 2 с газовой смесью, внутреннее зеркала резонатора 3 и 4, вращающийся поляризационнный фильтр 5, селективный детектор 6, синхроннйй усилитель 7, управляющее реле 8 вентилятор 9, мотор Ы, привод тт Оильтра с датчйиои опорного сигнала.

Когда условия работы ОКГ являются оптимальными, оптическая длина рвзонатора соответствует продольным типам колебаний, которые совпадают со спектральной линией рабочего газа в трубке.

При изменейии этих условиИ, например при нагреве ОКГ в процессе работы, длина резонатора изменяется„ что прйводит к смещению рабочей частоты ОЕГ относительно спектральной линии, в результате чего изменится интенсивность рабочей линии излучения. 3то измен8ние интенсивности, характеризующее уход частоты, 5 регистрируется детектором 6, сигнал с которого усилйвается синхронным усилителем 7 и управляют положением реле 8, которое подключает средство для изменения температуры трубки 2

ОК1 (изменение температуры достигается или Включением вентилятора 9, или дополнительным нагревом трубкй).

Изменение температуры трубки восстанавливает первоначальную длину резонатора и следовательно, частоту излучения 1КГ. одновременно присутствуют несколько продольных типов колебаний, имеющих сдвинутые относительно основного колебания G31GQEG(:Tz поляризации, TO в данном устройстве для разделейия интенсивностей с различной поляризацией применяется вращающийся поляризационный ф льтр 5. Вращение фильтра приводит к тому„ что фазы модулиро ванн!"; с11гналов„соответствующие излу чен11!о с различной поляризащ1ей, сдвинуты айна о1носательно другой.

Выбор требуемого си1 нала для управления 1а 1ото!! ОЕГ производится путем нодар сигнала с датчика опорног;::,":!гнала иа Б1 opoи ВхОд синхрбнного j ñ!!..è:-1теля причем частота этОгО сиг ала р.: Вша часто 1 е мощд1яции ин= 35 тенсивнос:!а Выходного излучения а

4 фаза MGKGT быть 3HQQGHR в зависимос- ти от выделяемого направления плос-. кости поляризации.

Предмет изобретения

1. Газовый оптический квантовый ген ато, включающий активный элемент, помещенный в трубку, резонатор с внутренними зеркалами, йоляризатор с периодически изменяющймся направлением поляризации, установленный за полупрозрачным зеркалом резонатора, селективный детектор и систему обратной связи с синхронным усилителем, отличающийся тем, что, с целью повыше ния стабилизации частоты, указанная трубка снабжена средством удя изменения ее температуры, а в цепи обратной связи м синхройным усилителем, на один вход которого подан сигнал с детектора, пропорциональный направлению поляризации, и средством, изменяющим температуру трубки, устаноВлено управляющее реле р II этОм второй вход усилителя соединен с датчиком опорного сигнала.

2. Генератор по п.Х,отличающийся тем,что средство, измейяющее температуру трубки, выполненр в Вид8 металлического йокрытия, нанесенного на боковые стенки трубки.

3. Генератор по п.1,отличающийся тем,что указанное средство выполнено в вйде вентилятора, соединенного через мотор с управляннцим реле.

Газовый оптический квантовый генератор Газовый оптический квантовый генератор Газовый оптический квантовый генератор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсным твердотельным лазерам, работающим в режиме с электрооптической модуляцией добротности, и может быть использовано для получения мощных импульсов лазерного излучения в наносекундном диапазоне длительностей импульса с частотами повторения импульсов до 100 Гц в видимом и ближнем инфракрасном, в том числе безопасном для человеческого зрения, спектральных диапазонах для целей нелинейной оптики, лазерной дальнометрии, оптической локации и экологического мониторинга окружающей среды

Изобретение относится к лазерной технике, а более конкретно к неодимовым лазерам, генерирующим в области 1,060,1 и 1,320,1 мкм

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться в системах лазерной локации, связи, обработки, передачи и хранения информации, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться в системах лазерной локации, связи, обработки, передачи и хранения информации, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов и медицинской техники

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в технологических, медицинских, метрологических, других лазерных установках и установках для научных исследований

Изобретение относится к лазерно-интерферометрическим детекторам гравитационно-индуцированного сдвига частоты генерации и может быть использовано для измерения первой производной потенциала гравитационного поля Земли, например напряженности гравитационного поля, или, что то же, ускорения свободного падения
Наверх