Акустооптический преобразователь электромагнитного излучения

 

(! 1} 635547

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕ1 ЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 12.07.77 (21) 2507725/18-23 с присоединением заявки № (51) М. Кл.-

Н OIS 3/10 па делам изобретений (43) Опубликовано 30.11.78. Бюллетень № 44 (53) УДК 621.315.431 (088.8) и открытий (45) Дата опубликования описания 30.11.78 (72) Авторы изобретения м кои", -"-- ::з: * 0.1 ° . Я

К. С. Александров, A. T. Анистратов, A. В. 3

Б. В. Безносиков и И. T. Коков

Институт физики им. Л. В. Киренского и Краснояр ственный университет

«Ii) rpcygap- 1 J (71) Заявители

Я) ;(1 (j т (54) АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ЭЛ ЕКТРОМАГН ИТ НОГО ИЗЛУЧ Е Н ИЯ

1осударстеениый комитет

Приоритет

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в акустооптических устройствах управления излучением.

Известны устройства, содержащие пьезоэлектрический датчик и рабочее вещество — акустооптический кристалл. В качестве последнего обычно используют окисные соединения, например ниобат лития LiNbOg, тантилат лития LiTa03, вульфенит РЬМо04, монокристалл ТеОз и др. (1).

Недостатками этих устройств являются сложность изготовления и высокая стоимость.

Известен также акустооптический преобразователь электромагнитного излучения, 15 включающий рабочий кристалл и пьезоэлектрический датчик, прикрепленный к одной из торцовых граней (2).

В качестве рабочего вещества здесь использован кристалл молибдата свинца. 20

Однако данное устройство имеет невысокий коэффициент преобразования.

Цель изобретения — повышение эффективности преобразования.

Это достигается тем, что в акустооптиче- 25 ском преобразователе электромагнитного излучения, содержащем рабочий кристалл и пьезоэлектрический датчик, прикрепленный к одной из торцовых граней, рабочий кристалл выполнен из монокристалла хло- 30 рида свинца в форме прямоугольного бруска с торцовыми гранями, параллельными плоскости (010) монокристалла, и боковыми гранями, параллельными плоскостям (100) и (001) монокристалла.

На чертеже приведена схема предлагаемого устройства и показан принцип его работы.

Акустооптический преобразователь содержит пьезодатчик 1 пз нпобата лития и рабочее вещество 2 — образец РЬС1з. Торцовые грани кристалла — плоскости (010) подвергнуты тонкой шлифовке с плоскопараллельностью }-1 мкм, а боковые грани (100) и (001) — оптической (по 14-му классу точности) полировке.

Работает акустооптическпй преобразователь следующим образом.

Пьезодатчик 1 возбуждает в рабочем веществе 2 продольную акустическую волну, распространяющуюся в направлении (010).

Прн прохождении акустической волны вследствие оптического эффекта в кристалле возникают изменения показателя преломления. Эти изменения приводят к образованию фазовой дифракционной решетки, период которой равен длине акустической волны. Падающий на такую решетку световой пучок (показано пунктиром на чертеже) испытывает явление дифракции. Ин

Акустооптический преобразователь электромагнитного излучения Акустооптический преобразователь электромагнитного излучения 

 

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