Магнитооптический компенсатор

 

. М- "сХ):1 -СИ% бкбднотека МЬА

ОПИСА Е д д () Ц Р :. Е Н И Я

Союз Советских

Социалистических

Республик (11) 7054 06

* .«»

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 200378 (21) 2598683/18-25 с присоединением заявки Нов

{51)м. Кл.2

G 02 F 1/09

Государственный комнтет

СССР по делан нзобретеннй н открытнй (23) Приоритет

Опубликовано 25.1279. Бюллетень Hо 47

{53) УДК 538. 61 (088. 8) Дата опубликования описания 28.12.79

К. С. Александров, А. Т. Анистратов, Б. В. Безносиков, Е. К. Галанов и И. С. Эдельман (72) Авторы изобретения

Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения

AH СССР (71) Заявитель (5 4 ) МАГИ ИТООПТИЧЕСК ИЯ- КОМПЕ HCATOP

Изобретение относится к устройст" вам для регистрации азимута плоскос-ти поляризации света методом компенсации, основным на магнитооптическом эффекте Фарадея.

Известны устройства, в которых в качестве магнитооптически активного элемента использованы кристаллы феррогранатов (1), (2) .

Однако эти устройства при высокой магнитооптической эффективности обладают недостаточно широким диапазоном прозрачности, ограниченным длиной волны 1-6 мкм.

Наиболее: близким по техническому решению к предлагаемому является маг- нитооптический компенсатор для регистрации азимута плоскости поляризации света, содержащий источник постоянного магнитного поля и рабочий . кристалл, помещенный в магнитное поле (3) .

Однако это устройство имеет недостаточно широкую область прозрачности для светового излучения,. при невысокой эффективности магнитооптического вращения.

Целью изобретения является расширение области про.-мрачности для светового излучения при высокой эффек тивности магнитооптического вращения.

Это достигается благодаря тому, что рабочий кристалл выполнен из гексахлоронеодимиата цезия-натрия

Cs NaNdCIg .

На чертеже приведена структурная схема устройства, в котором используется магнитооптический компенсатор.

Устройство состоит из:лазера 1, поляризатора 2, исследуемэго вещества 3, магнитооптического компенсатоРа, включающего соленоид 4, в магнитное поле которого помещен рабочий кристалл 5, анализатора 6 и фоточувствительного приемника 7, соединенного с индикатором 8.

Рабочий кристалл выполнен в виде прямоугольной полированной плоскопараллельной пластинки. Грани пластинки, перпендикулярно к которьж распространяется луч света, подвергнуты оптической (по 14 классу точности) полировке при плоско-параллельности

+ 1 мкм.

Магнитооптический компенсатор работает следукяцим образом.

705406

Когерентный монохроматический луч лазера 1 проходит через поляризатор

2, исследуемое вещество 3 (вращающее плоскость поляризации,света), рабочий кристалл 5, помещенный в магнитное поле соленоида 4, анализатор 6 и попадает на фоточувствительный приемник 7, полезный сйгнал которого регистрируется индикатором 8.. Поворот плбскости поляризации луча в исследуемом веществе 3 компенсируется пово- О ротом плоскости поляризации s рабочем кристалле 5 за счет магнитооптическо- го эффекта Фарадея, который линеен по величине магнитного поля Н в пределах 0-100 кэ, зависит от его знака и толщины кристалла С.

Ь = CHI

Постоянная Верде С у кристалла

CS NaNdCI на длине волны 10,6 мкм, составляет 0,04 мин х э1 х см .Область спектральной прозрачности находится в пределах 0,3-18 мкм, "что позволяет эффективйо испольэовать в -качестве источника света"лазер на углекислом газе, Кислородсо держащие монокристаллы в этой части спектра непрозрачны и поэтому не могут быть использованы.

Магнитооптический компенсатор на. основе CSgNaNdCIg по сравнению с известнЫми отличается тем, что предлагаемые монокристаллы обладают ку-., бической симметрией (и, следователь-. но, допускают работу .с широкоапертур-, ными пучками, не накладывают ограничений на ориентацию кристаллической пластинки благодаря изотропии вращения), имеют простую технологию выращиван и я (метод Бриджме на ) и мо ry т быть получены достаточно крупных размеров и высокого оптического качества.

Устройство может быть использовано в системах для измерения малых углов поворота плоскости .поляризации света rio èýìåðåíèþ величины магнитного поля, Формула изобретения

Магнитооптический компенсатор для регистрации азимута плоскости поляризации света, содержащий источник постоянного магнитного поля и рабочий кристалл, помещенный в магнитное поле, отличающийся тем, что, с целью расширения области прозрачности для светового излучения при высокой эффективности магнитооптического вращения, рабочий кристалл выполнен из гексахлоронеодимиата цезия -натрия CSgNaNdCIg .

Источники информации, принятые во внймание при экспертизе

1. Дерюгин И. A. и др. Фотоэлектрический поляриметр инфракрасного диапазона, Оптика и спектроскопия, 1970, т. 28, Р 2.

2. Тронько В. Д. и др. Метод регистрации угла поворота плоскости поляризации света, Оптика и спектроскопия, 1971, т. 30, Р 3.

3. Патент CLOD Р 3318652, кл. 35 0-151, опублик. 1967 (прототип) .

ЦНИИПИ Заказ 8026/50

Тираж 588 Подписное

Филйал ППП, Патент, г. Ужгород, ул. Проектная,4

Магнитооптический компенсатор Магнитооптический компенсатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области нелинейной интегральной и волоконной оптики, а точнее к области полностью оптических модуляторов и переключателей

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в дефектоскопии стенок трубопроводов, в других областях техники

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в дефектоскопии стенок трубопроводов, в других областях техники

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в дефектоскопии стенок трубопроводов, в других областях техники

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в дефектоскопии стенок газонаполненных трубопроводов, в других областях техники
Наверх