Двухволновой лазер

 

ДВУХВОЛНОВОЙ ЛАЗЕР, содержащий последовательно расположенные в резонаторе на одной оптической оси активный элемент, поглощающую ячейку в соленоиде, создающем в поглощающей ячейке продольное магнитное поле, нерезонансный фарадеевский вращатель плоскости поляризации с блоком питания соленоида этого вращателя и поляризатор, о т л и ч а ющ и и с я тем, что, с целью расширения класса исследуемых веществ, расширения диапазона генерируемых длин волн, увеличения отношения сигнал/шум и повышения стабильности мощности генерации при переключении излучения с одной длины волны на другую , в резонатор лазера дополнительi но помещена вторая поглощающая ячейка , заключенная в соленоид, (Л ление магнитного поля которого противоположно направлению магнитного поля в первой ячейке, причём обе поглощающие ячейки расположены с одной стороны от поляризатора, а блок питания соленоида нерезонансного фарадеевского вращателя снабжен средством коммутации тока.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИ4ЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3488873/18-25 (22) 08.09.82 (46) 30.03.86. Бюл. N 12 (71) Ордена Трудового Красного Знамени институт физики, АН БССР (72) АЛ. Войтович, Л.П. Рунец, А;Я. Смирнов и Л.Л. Тепляшин (53) 621.375.8(088.8) (56) PiIIoff Н.S. Simultaneous twowave length Selection in the Н

Уазег-pumped dye laser. AppI.

Phys. Letters, 1972, 21, У 8, р.339.

Балакин В.А. и др. Переключение длины волны Не-Ne ОКГ в области

3,39 мкм. Квантовая электроника, 1975, 2, 1Ô 2, с. 402.

Войтович А.П. и др. Сужение и привязка спектра излучения лазера на красителе к атомной линии поглощения. Письма в ЖТФ, 1980, 6. N- 22, с. 1400. (54) (57) ДВУХВОЛНОВОИ ЛАЗЕР, содержа щий последовательно расположенные в резонаторе на одной оптической оси

„;SU„„10 7025 A

<я)4 Н 01 S 3/10 активный элемент, поглощающую ячейку в соленоиде, создающем в поглощающей ячейке продольное магнитное поле, нерезонансный фарадеевский вращатель плоскости поляризации с блоком питания соленоида этого вращателя и поляризатор, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью расширения класса исследуемых веществ, расширения диапазона генерируемых длин волн, увеличения отношения сигнал/шум и повышения стабильности мощности генерации при переключении излучения с одной длины волны на другую, в резонатор лазера дополнительно помещена вторая поглощающая ячейка, заключенная в соленоид, напрasление магнитного поля которого противоположно направлечию магнитного поля в первой ячейке, причем обе поглощающие ячейки расположены с одной стороны от поляризатора, а блок питания соленоида нерезонансного фарадеевского вращателя снабжен средством коммутации тока.

Ф 1087025

Изобретение относится к области ч квантовой электроники и может быть щ использовано при абсорбционном в спектральном анализе веществ в ка- н честве источника двухволнового излу- 5 к чения с переключением длин волн. с

Известен двухволновой лазер с ши- щ рокой областью усиления, включающий в себя активную среду (краситель), с оптический элемент внутри лазерного 10 о резонатора, разделяющий излучение п на два пучка,два селективных отра- г жателя и одно общее для обоих длин д волн выходное зеркало. Генерация на двух длинах волн осуществляется за 15 л счет наличия двух независимых дис- У пергирующих элементов.

Кроме того, в одном веществе для

45 переключения излучения с одной длины волны на другую необходимо одно -; временно существенно менять и создавать различные условия для генера50 ции на этих длинах волн что при из1 менении магнитного поля может приводить к невоспроизводимому изменению мощности излучения на этих линиях (ухудшению стабильности) при переключении длины волны.

Использование в поглощающей ячейке смеси двух веществ затруднено из-за их возможной несовместимости (например, химической и т.п.) или

Переключение генерации с одной длины волны на другую производится путем попеременной блокировки пучков

20 излучения механическим устройством.

Существенными недостатками такого лазера являются: невысокая частота переключения длин волн, нестабиль25 ность мощности при переключении и низкий КПД устройства.

Известен также переключаемый по длинам волн двухволновой лазер, содержащий резонатор, образованный . двумя зеркалами, внутри которого рас30 положены активный элемент со смесью веществ и поглощающая ячейка с метаном, подключенная к вакуумной системе. Работает лазер на двух связанных переходах с длинами волн 3,3922 мкм M и 3,3912 мкм. В отсутствии метана в результате конкуренции генерация обычно осуществляется на длине волны

3,3922 мкм. С увеличением давления метана генерация на этой длине волны 40 подавляется и возникает генерация на длине волны 3,3912 мкм. Изменяя давление метана в ячейке, осуществляют периодическое переключение генерации с одной длины волны на другую.

Недостатком этого двухволнового лазера является невозможность изменения интервала между переключаемыми

-длинами волн, что ограничивает круг исследуемых веществ.

Из известных наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является лазер на растворах органических соединений с узкими линиями генерации, привязанными к линиям поглощения вещества. Этот двухколновый лазер содержит последовательно расположенные в резонаторе на одной оптиеской оси активный элемент, поглоающую ячейку в соленоиде, создающем поглощающей ячейке продольное магитное поле, нерезонансный фарадеевсий вращатель плоскости поляризации блоком питания соленоида этого враателя и поляризатор.

Выделение двух длин волн из широкого пектра генерации известного лазера существляется следующим образом: ри прохождении излучения через полощающую ячейку, помещенную в проольное магнитное поле, с веществом или смесью двух веществ, имеющих две ниии поглощения в пределах полосы силения красителя, происходит поворот плоскости поляризации излучения, зависящий от длины волны.

Затем с помощью фарадеевского вращателя подбирают нерезонасный поворот плоскости поляризации такой величины и направления, чтобы скомпенсировать поворот в поглощающей среде. Вследствие наличия в резонаторе поляризатора создаются дополнительные потери на всех частотах полосы усиления

Э кроме тех, на которых осуществлена компенсация поворота плоскости поляризации. В результате этого из широкого спектра генерации будут выделяться две узкие линии. Подбором веществ можно выделить и большее число линий.

Основными недостатками известного лазера являются следующие.

При использовании в поглощающей ячейке одного вещества практически невозможно, менять положение одной линии генерации относительно другой.

Это накладывае существенные ограничения на класс исследуемых веществ, на диапазон генерируемых длин волн и интервалы между ними, а также на отношение сигнала к шуму. !

1087025 из-за их взаимодействия, что ограничивает класс исследуемых веществ и диапазон генерируемых пар длин волн.

Цель изобретения — расширение класса исследуемых веществ, расширение диапазона генерируемых длин волн, увеличение отношения сигнал/шум и повышение стабильности мощности генерации при переключении излучения с одной длины волны на другую.

Цель достигается тем, что резонатор двухволнового лазера, содержа.— щего последовательно расположенные в резонаторе на одной оптической оси активный элемент, поглощающую ячейку в соленоиде, создающем в поглощающей ячейке продольное магнитное поле, нереэонансный фарадеевский вращатель плоскости поляризации с блоком питания соленоида этого вращателя и поляризатор, дополнительно помещена вторая поглощающая ячейка, ° заключенная в соленоид, направление магнитного поля которого противоположно направлению магнитного поля в первой ячейке, причем обе поглощающие ячейки расположены с одной стороны от поляризатора, а блок питания соленоида нерезонансного фарадеевского вращателя снабжен средством коммутации тока.

На чертеже представлена схема предлагаемого устройства.

В резонаторе лазера, образованном зеркалами 1 и 2, последовательно вдоль его оси расположены активный элемент 3, представляющий собой кювету с красителем, поглощающие ячейки 4 и 5 в соленоидах с различными поглощающими веществами, имею-,. щими в пределах полосы усиления несовпадающие между собой по одной атомарной или узкой молекулярной линии поглощения, фарадеевский нерезонансный вращатель 6 (например, флинт в соленоиде) с блоком 7 питания соленоида вращателя, снабженный коммутирующим устройством 8, и поля-. ризатор 9.

Лазер работает следующим образом.

При накачке активного элемента 3 . возникает вынужденное оптическое излучение с широким спектром генерации (от 5 до 15 нм). При прохождении световой волны через ячейки 4 и 5 происходит поворот плоскости поляризации тех частей излучения, длины волн которых попадают в пределы кон- туров поглощения веществ в ячейках, причем поворот этот максимален в центре каждого контура и уменьшается по мере отстройки длины волны от центральной. За .пределами контуров поглощения поворот плоскости поляризации отсутствует. В нерезонансном фарадеевском вращателе поворот плоскости поляризации в этом случае происходит в обратном направлении, причем он

;слабо зависит от длины волны в пределах полосы генерации лазера. В случае совпадения направления магнитных полей на поглощающих ячейках и фарадеевском вращателе в центрах контуров осуществляется полная компенсация поворота плоскости поляризации, а на других длинах волн поворот сохраняется ° Вследствие налиния в резонаторе поляризатора потери будут возрастать на всех длинах волн, кроме тех,на которых поворот полностью скомпенсирован, т.е. на центрах контуров поглощения веществ в ячейках

4 и 5.

Таким образом, из широкого спектра генерации выделяются две узкие линии на длинах волн, совпадающих с центрами контуров поглощения: одна— вещества в ячейке 4, другая — вещества в ячейке 5.

Если на одной иэ ячеек поменять. направление магнитного поля по отношению к направлению поля в фарадеевском вращателе, то компенсации угла поворота в этом веществе не будет, и соответственно, не будет генерации на данной длине волны. Если же при сохранении противоположного направле40 ния магнитных полей на поглощающих ячейках периодически изменять направление магнитного поля на фарадеевском вращателе, то лазер будет генерировать узкую полосу излучения, соответ45 ствующую линии поглощения то одного вещества, то другого,. т.е. будет происходить переключение излучения с одной длины волны на другую. При этом для исключения возникновения широкого спектра генерации при переключении длин волны к фарадеевскому вращателю прикладывают переменное по направлению продольное магнитное поле прямоугольной формы. Для этого блок питания соленоида вращателя снабжен кои55 мутирующим устройством 8, которое формирует периодическую последовательность прямоугольных импульсов тока.

1087025

Редактор. Л. Письман Техред Л.Олейник Корректор Е. Сирохман

Заказ 1629/5 Тираж 597 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4,Для обеспечения совпадения направления магнитных полей в ячейках,и фарадеевском элементе при получении генерации на двух длинах волн одновременно в блоках питания всех трех соленоидов предусмотрено переключение полярности тока, а в блоке питания соленоида нерезонасного вращателя предусмотрено, кроме. того, отключение коммутирующего устройства.

Отметим, что переключение длин волн в предлагаемом лазере можно осуществить также путем поочередного переключения магнитных полей одинакового направления с одной ячейки на другую или одновременным переключением полярности противоположно направленных магнитных полей на поглощающих ячейках при неизменном направ- 2б ленни магнитного поля на фарадеевском элементе.

Таким образом, предложенный лазер обеспечивает получение генерации двух узких с Высокой точностью Вос 25 производимых по частоте линий генерации, позволяет с высокой. частотой и точностью производить переключение излучения попеременно. с одной длины волны на другую; дает возможность получить двухволновую генерацию во всей области спектра, в кото-„ ром возможна генерация лазера с широкой полосой усиления, и дискретно изменять интервалы между генерируемыми длинами волн в пределах полосы усиления выбранной активной среды путем подбора подходящих линий поглощения веществ. При этом диапазон изменения интервалов между этими длинами волн 4 существенно увеличивается за счет использования второй поглощающей ячейки, что позволяет значительно расширить круг используемых для привязки спектра веществ, тем самым расширив класс исследуемых веществ.

Использование двух независимых веществ позволяет подбирать положение вспомогательной линии генерации и наиболее полно учитывать нерезонансное поглощение и тем самым повышать отношение сигнал/шум.

В предлагаемом устройстве мощность генерации на обеих длинах волн может быть подобрана одинаковой, и она не будет меняться при переключении генерации, поскольку в ячейках поглощения ни магнитное поле, ни другие параметры не изменяются, а меняется лишь направление поля в фарадеевском вращателе, Использование двух ячеек снимает ограничение на несовместимость веществ, что устраняет сложности их выбора и подбора необходимых количественных соотношений поглощения на разных линиях и позволяет независимо изменять напряженности магнитных полей на ячейках.

Описанный двухволновый лазер созЪ дан на базе лазера на красителе. В качестве активного вещества использовался краситель родамин 6Ж, в качестве поглощающих веществ — газы

Не и Ne. При наложении на поглощающие ячейки магнитных полей НН =

Не

=1000 Э и Н =: 600 Э с помощью изменения направления поля на фарадеевском вращаФеле осуществлялась попеременная генерация на двух длинах волн: 5881,895 A и 5875,966 А.

Ширина спектра генерации на обеих линиях не превышала ширины контуров линии поглощения.

Двухволновой лазер Двухволновой лазер Двухволновой лазер Двухволновой лазер 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в оптических системах, предназначенных для получения направленных пучков света

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