Способ управления частотным спектором излучения оптического квантового генератора

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Х АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Соеетскик

Социалистических

Республик (iu616788 (61 ) Допол н и тел ь нос к а вт. с вид- ву (22) Заявлено 15.07.75 (21) 2155339/18-25 с присоединением заявки ¹ (28) Приоритет

Опубликовано 07.10.81. Бюллетень ¹ 37

Дата опубликования описания 07;10.81 (51)M. К31., Н 01 S 3/10

61оудерственлый комитет

СССР по делам ивобретеиий и открытий (53) УД К 621.375..8 (088.8) (72) Авторы изобретения

А. П. Войтович, А. А. Павлюшик, С. В. Пантелеев и В. И. Сардыко (71) Заявитель

Ордена Трудового Красного Знамени институт физики

АН Белорусской ССР (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ ИЗЛУЧЕНИЯ

ОПТИЧЕСКОГО КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для селекции частот в оптических квантовых генераторах (ОКГ) .

Известны способы управления частотным 5 спектром ОКГ с помощью многозеркального резонатора, внесения в резонатор поглощающей среды или интерфорометра Фабри-Перо, при этом частотный спектр зависит от положения селектирующего элемента внутри резонатора (1).

Известен способ управления частотным спектром излучения ОКГ путем наложения магнитного поля (2).

Наложение продольного магнитного поля приводит к зеемановскому расщеплению кон15 тура усиления устройства и тем самым к перестройке частоты генерации.

Основным недостатком известного устройства является невозможность селекции частоты, т.е. выделения одной или нескольких частот ю генерируемого спектра.

Цель изобретения - селекция частот.

Это достигается тем, что в способе управления частотным спектром излучения ОКГ путем

2 наложения на активную среду продольного магнитного поля, компенсируют создаваемый активной средой поворот плоскости поляризации излучения частоты, выделяемой ю спектра генерации, с помощью установленного в оптический резонатор элемента, изменяющего ориентацию плоскости поляризации.

На чертеже изображено устройство, с помощью которого можно управлять частотным спектром излучения ОКГ по предлагаемому способу.

Устройство имеет зеркала 1 и 2 резонатора

ОКГ, усиливающую среду 3, помещенную в полость соленоида 4, создающего продольное магнитное поле, ячейку Фарадея 5 (элемент, изменяющий ориентацию плоскости поляризация излучения), частичный линейный амплитудный поляризатор 6.

Способ осуществляется следующим образом.

В резонаторе ОКГ создается линейная амплитудная анизотропия, которая обеспечивает генерацию линейно поляризованного излучения.

На усиливающую среду 3 накладывается продольное магнитное поле, которое создает зависящий от частоты поворот плоскости по16788

Составитель О. Исаева

Техред Т. Маточка

Корректор С. Шекмар

Редактор Л. Письман

Заказ 8646/50

Тираж 637

ВНИИПИ Государственного комитета СССР ло делам изобретений и открытий

11303S, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное.

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 б ляризации генерируемого излучения активной средой.

Ячейка Фарадея осуществляет не зависящий от частоты поворот плоскости поляризации генерируемого излучения. Так как величина и направление поворота плоскости поляризации геиерируемого излучения активной средой зависит or частоты, то с помощью ячейки Фарадея можно компенсировать поворот плоскости поляризации излучения той частоты, которую необходимо выделить в спектре генерации ОКГ.

В связи с этим оптические, потери, вносимые для излучения укаэанной частоты частичным линейным амплитудным поляризатором минимальны, а для всех остальных частот оптические потери возрастают вследствие того, что плоскость поляризации излучения этих частот не совпадает с плоскостью максимального про.пускания частичного линейного амплитудного поляризатора. Указанный способ позволяет вьщелить две частоты, расположенные симметрично относительно центральной частоты контура усиления или одну-частоту, совпадающую с центральной частотой контура усиления.

Управление частотным спектром излучения предлагаемым способом было осуществлено в

Не-Ne ОКГ с длиной волны 3,39 мкм. В ячейке Фарадея в качестве магнитооптического элемента использовали гранатовую пластинку.

В отсутствии магнитного поля на активной среде и магнитооптическом элементе ячейки

Фарадея в спектре. генерации присутствует три частоты, При наложении на активную среду магнитного поля напряженностью 40 Э спектр генерации содержит также три частоты. Накла. дывая магнитное поле на магнитооптический

4 элемент ячейки Фарадея, получают при изменении величины поля режим генерации двух частот, симметричных относительно центральной частоты контура усиления, а также режим генерации одной частоты вблизи центра контура усиления.

Предлагаемый способ позволяет управлять частотным спектром излучения ОКГ как стоячей, так и бегущей волны независимо от положения управляющего элемента внутри резонатора.

Формула изобретения

15, Способ управления частотным спектром излучения оптического квантового генератора путем наложения на активную среду продольного магнитного поля, о т л и.ч а ю шийся

20 тем, что, с целью селекции частот, компенсируют создаваемый активной средой поворот плоскости поляризации излучения частоты, выделяемой из спектра генерации, с помощью установленного в оптический резонатор элемента, изменявшего ориентацию плоскости поляри-, 25 зации.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Голутва Г. В. и Рязанцев А. И. Селек30 ция типов колебаний и стабилизация частоты

ОКГ. М., "Связь", 1972, с. 14.

2. Гримблатов В. М. и др. Перестройка частоты генерации аргонового лазера магнитным полем;ЖПС, 1974, т. 21, N 3, с. 537 (прото35 тип),

Способ управления частотным спектором излучения оптического квантового генератора Способ управления частотным спектором излучения оптического квантового генератора 

 

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