Способ перестройки длины волны излучения лазера

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 180775 (21) 2157534/18 — 25

Союз Советскнк

Социалистических

Республик ())) 59361 2

f . ) (5)) Кл.2

H 01 S 3/10 с присоединением заявки Йо

Государствеииый комитет

СССР ио делам иэооретеиий и открытий (23) Приоритет (53) УДК621,375. .8(088.8) Опубликовано 2505.79. Бюллетень М19

Дата опубликования описания 2505.79

В.И. Атрощенко, Б.В. Калачев, В.И. Козинцев, В.Н. Макаров, В.С. Прокудин и A.È, Сопин (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) СПОСОБ ПЕРЕСТРОЙКИ ДЛИНЫ ВОЛНЫ

ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании дисперсионных резонаторов перестраиваемых лазеров.

Известны способы перестройки длины волны излучения лазера, осуществляе" мые путем вращения пластинки внутри резонатора лазера (1). Известен таКже способ перестройки длины волны излучения лазера посредством нескольких интерферометров, включающий установку каждого из интерферометров внутри резонатора лазера до получения максимума пропускания интерферометров на одной длине волны (2).

Способ перестройки. длины волны излучения лазера основан на установке всех интерферометров параллельно друг другу и перпендикулярно к оси резонатора, повороте одного из интерферо- . метров относительно оси, перпендикулярной к оси резонатора до получения максимума пропускания на одной выбранной длине волны и повороте каждого из оставшихся интерферометров относительно осей, параллельных укаэанной оси врацения первоначально повернутого интерферометра до получения максимума пропускания на упомяну- З0 той длине волны. Однако при переходе на другую длину волны излучения необходимо каждый иэ интерферометров устанавливать на максимум пропускания этой длины волны.

Для упрощения способа перестройки длины волны излучения лазера предла гается предварительно осуцествлять поворот каждого иэ интерферометров относительно осей, перпендикулярных к оси резонатора лазера до получения максимума пропускания интерферометров на любой длине волны рабочего диапазона, а дальнейшую перестройку осуществлять путем поворота интерферометров на одинаковый угол относительно осей, проходящих через центры интерферометров и перпендикулярных к плоскостям, содержацим ось резонатора и оси первоначального вращения.

На чертеже приведена блок-,схема установки для реализации предлагаемого способа.

Первоначально устанавливают интерферометры 1, 2 и 3 перпендикулярно к оси резонатора, образованного глухим и выходным зеркалами 4 и 5 соответственно,с активным элементом 6.

Затем, оставляя неподвижными интерферометры 2 и 3, поворачивают интерферометр 1 относительно оси, прохов

593612

15 формула изобретения

ЦНИИ ПИ Заказ 2886/58 Тираж 922 Подписное

Филиаг ППП Патент, г.ужгород, ул.Проектная, 4 дящей через точку О и перпендикуляриой к плоскости чертежа на такой угол у, чтобы на выходе индикатора 7 фиксировался максимальный уровень сигнала. Индикатор фиксирует излучение монохроматического источника 8, например непрерывного газового лазера, которое, проходя через весь резонатор и отражаясь от зеркала 4, направляется в индикатор с помощью делительной пластинки 9.

Повторяя последовательно анало- Ю гичные операции с интерферометрами

2 и 3, совмещаю: максимумы пропускания всех интерферометров на длине волны излучения источника 8, т.е. обеспечивают выполнение условия

d сОьц) 6 cos(p d сО5ср

1 н n, и где н — длина волны излучения источника S; 20

d d d — базы интерферомет2 ров 1, 2 и 3;

n n n — целые числа, соот1Р 2Р Ъ ветствующие максимуму пропускания интерферометров излучения с длиной 25 волны Л „

Наконец, с помощью поворотного устройства 10 осуществляют поворот интерферометров 1, 2 и 3 на одинаковые углы относительно осей х,, х> и х проходящих через точки О,, Og и О, 3 перпендикулярных к оси резонатора и лежащих в плоскости чертежа, что приводит к синхронному перемещению максимумов пропускания всех интерферометров.

Q c0s f d cosQ d cosg

Л= й,, "2 "3 где Л вЂ” длина волны генерации лазера; 40 — углы между нормалями к плоскости интерферометров 1, 2 и 3 и оптической осью резонатора. Таким образом, после выполнения известных операций углы поворота фик" 45 сируют,и они остаются фиксированными йри проведении дальнейших операций по перестройке, а перестройку длины волны осуществляют поворотом всех интерферометров, но уже на одинаковый угол. При этом оси поворотов перпендикулярны к осям поворотов, выполненных известным методом.

Предлагаемый способ исключает необходимость многократной настройки интерферометров при перестройке длины волны, позволяет применять одно поворотное устройство, обеспечивающее одновременный поворот всех интерферометров при осуществлении вь|сокоэффективной перестройки длины волны генерации.

Способ перестройки длины волны излучения лазера посредством нескольких интерферометров, включающий установку каждого иэ интерферометров BHvT ри резонатора лазера до получения максимума пропускания интерферометров на одной длине волны, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью упрощения способа, предварительно осуществляют поворот каждого иэ интерферометров относительно осей, перпендикулярных к оси резонатора лазера до получения максимума пропускания интерферометров на любой длине волны рабочего диапазона, а дальнейшую перестройку осуществляют путем поворота интерферометров на одинаковый угол относительно осей, проходящих через центры интерферометров и перпендикулярных к плоскостям, содержащим ось резонатора и оси первоначального поворота интерферометров.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. СаРе G.M. "Орг.. communs" 1973, 7, Р 1, 86-88, 2. Maeda Mitino и др. Кюсю дайгаку когаку сюко Techno Repts

Koudn Univ. 1973. 46, Р 3, 371-376.

Способ перестройки длины волны излучения лазера Способ перестройки длины волны излучения лазера 

 

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