Кольцевой лазер

 

Изобретение относится к лазерной технике, конкретно к кольцевым лазерам. Цель изобретения - повышение точности измерений путем уменьшения частоты захвата и упрощение конструкции кольцевого лазера. Кольцевой лазер содержит кольцевой резонатор, образованный четырьмя зеркалами, из которых три выполнены подвижными, причем два из них, расположенных по диагонали четырехугольника, соединены через сумматоры с системой регулировки периметра и через сумматоры и инвертор соединены с одним из стабилизаторов системы управления захватом. Третье подвижное зеркало соединено с вторым стабилизатором напряжения системы управления захватом. С целью упрощения системы управления захватом резонатор выполнен с осевым контуром, образующим равносторонний четырехугольник. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к квантовой электронике, конкретно к кольцевым лазерам. Цель изобретения - повышение точности измерений путем уменьшения частоты захвата и упрощение конструкции лазера. Принципиальная схема устройства показана на чертеже. Лазер содержит частично пропускающее зеркало 1, за которым установлена призма фотосмесителя 2, и фотоприемник системы регулировки периметра 3, три подвижных зеркала с пьезоприводами 4, 5 и 6, корпус резонатора 7, изготовленный из материала с малым КТР, электронную схему системы регулировки периметра 8, источники напряжения 9 и 10 системы управления захватом, сумматоры 11, 12 и инвертор 13. Лазер работает следующим образом. В кольцевом резонаторе существуют две волны, обходящие контур по и против часовой стрелки. При отражении от каждого зеркала возникает рассеянная волна, распространяющаяся во встречном направлении. Волны, рассеянные от зеркал, интерферируют между собой и образуют рассеянную волну в резонаторе, которая и приводит к захвату частот встречных волн. При настройке прибора на двух источниках напряжения 9 и 10 методом последовательных приближений выбираются такие напряжения, чтобы связь встречных волн была минимальна. Критерием такой настройки может служить минимум зоны захвата. Если осевой контур резонатора образует равносторонний четырехугольник, найденные один раз при настройке прибора величины напряжений источников напряжения 9 и 10 сохраняются далее неизменными или, иными словами, при выбранных напряжениях источников величина частоты захвата в четырехзеркальном равностороннем резонаторе не зависит от температуры корпуса резонатора. Указанное свойство четырехзеркального равностороннего резонатора позволяет для управления подвижными зеркалами применять источники постоянного напряжения вместо сложной системы автоматического регулирования.

Формула изобретения

1. Кольцевой лазер, содержащий кольцевой резонатор, образованный зеркалами, систему регулировки периметра резонатора, соединенную с фотоприемником и через два сумматора с подвижными зеркалами, и систему управления захватом, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений путем уменьшения частоты захвата и упрощения конструкции, система управления захватом выполнена в виде двух стабилизаторов и инвертора, кольцевой резонатор образован четырьмя зеркалами, из них три зеркала резонатора выполнены подвижными, причем два подвижных зеркала, соединенные через сумматоры с системой регулировки периметра, расположены по диагонали четырехугольника, одно из них соединено через сумматор, а другое - через последовательно соединенные второй сумматор и инвертор с одним из стабилизаторов системы управления захватом, при этом третье подвижное зеркало соединено с вторым стабилизатором системы управления захватом. 2. Лазер по п.1, отличающийся тем, что, с целью повышения дополнительного повышения точности, резонатор выполнен с осевым контуром в виде равностороннего четырехугольника.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в лазерной пирометрии

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к кольцевым лазерам, предназначенным для измерения угловой скорости вращения

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для создания мощных импульсных источников когерентного узкополосного оптического излучения

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для создания мощных импульсных источников когерентного узкополосного оптического излучения

Лазер // 813570

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к технике газовых лазеров, и может быть использовано при конструировании датчиков лазерных гироскопов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области преобразования параметров вращения в электрический сигнал с помощью гидроскопов, в которых чувствительным элементом служит кольцевой лазер, и может быть использовано, например, в системах навигации

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при создании мощных лазеров с активной средой, имеющей прямоугольное сечение, например мощных волноводных газовых лазеров с диффузионным охлаждением или слэб-лазеров

Изобретение относится к твердотельным лазерным гироскопам, предназначенным для измерения скорости вращения или относительных угловых положений, и может быть использовано, в частности, в области аэронавигации

Изобретение относится к твердотельным лазерным гироскопам, предназначенным для измерения скорости вращения или относительных угловых положений, и используется, в частности, в области аэронавигации

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к твердотельным импульсным лазерам

Изобретение относится к лазерным гироскопам и предназначено для увеличения срока службы трехосного гироскопа

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для оптической связи, в измерительной технике и лазерной медицине

Изобретение относится к лазерной физике и может быть использовано для создания источников лазерного излучения видимой области света, в оптической иетерферрометрии и измерительной технике

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в лазерной гирометрии и измерительной технике
Наверх