Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использован в промьшшенных технологических процессах, в научно-исследовательской практике, в области медицины, в связ т.е. там, где используется лазерная аппаратура, Известен способ юстировки зеркал резонаторов лазеров. основанный на нахождении положений зеркал резонатора, соответствующих минимуму разрядного тока ij . Недостатком этого метода юстировки лазеров является неоднозначная связь между величиной минимального тока и положением зеркал резонатора вследствие существенного влияния на величину тока других параметров, не связанных с положением зеркал резонатора, и отсутствие информации о направлении оси разъюстйройки. Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ, основанный на расщеплении пучка выходного излучения лазера 2. Два или более элементарных световых потоков, симметричных-относительно оптической оси, направляют на фотопр емные устройства и по величине и зна ку разности фототоков определяют величину и направление угловой разъюстировки зеркал резонатора. Недостатком этого способа являетс ограниченность его применений, Данный способ не может быть пршле йен для юстировки зеркал лазерсга с несимметричным расяределенцем поля излучения в плоскости зеркая Цель изобретения рзсшир«ние кла сд юстйруемык лазеров, Постевлеаиав цель д эстнгзэтся тен что в способе юспфоакк зеркал реэо KftTopa Aasepdj осиов аняом на рас- ще1шемии пучка, выяодаогд иэлучевяя лазера,я|)ед8ари1еяьно веделяитчасть авгвк& излучения .оазера .иэ об-. ласти по11ере шого сечения пучка излучениялазера 1 асщеш|щ т его на двй nvjrj с ортогоналшо но рнэованними компонентами, измеряют {штенсив ности этих компонент и по их отношению судят о величине угла разъюстиро ки, а направление разъюстиоовки опре деляю по направлению преимущественных колебаний электрического вектора излучения i 1 Необходимая для подпеожяния стабильной мощности генерации точность юстировки резонатора обеспечивается однозначной связью степени поляризацИи излучения лазера с интенсивностью его поляризованных компонент. Поляризация излучения лазера определяется степенью изотропности его резонатора, поэтому изменения углового положения зеркала резонатора влияют на степень поляризации излучения. Разъюстировка резонатора сказывается на интенсивности излучения его ортогональных компонент и тем самым проявляется как в изменении степени поляризации, так и в изменении полной мощности излучения. На фиг, 1 изображена схема одного из вариантов устройства, реализующего предложенный способ; на фиг. 2 зависимость величины степени поляризации выходного излучения от угла разъюстировки зеркала СО - лазера I : , - - Приме р. Согласно предлагаемому способу осуществлена подстройка резонатора COj- лазера длиной 5 м с вогнутыми зеркалами радйуром кривизны Юм и диаметром 60 мм с выходным отверстием диаметром 5 мм в одном из зеркал резонатора. Управляющие сигналы получали с помощью элементов блоксхемы (см, фиг. ); излучение лазера 1 расщеплялось анализатором 2 на дне компоненты с электрическими векторами, лежащими во взаимно ортогоиашьных плоскостях, интенсивности компо- нент фиксировались соответству1ов(11ми фотоп1жемниками 3 и 4. По отнсИбенио сигналов с фотоприемников,, снимаемому измерителем отновений 5| опр«51де- . ляли степень попяризацни Р, зависящую от величшш угла разъкютировки et зеркал резонатора (си. г, 2). По ориеитацни в пространстве фотопри-. амников и анализатора-, которые могли вращаться вокруг луча лазера« нгвсодаош азимут колебаний электрического вектора преимуа|ественной компоненты лазерного излучения (при зтом на соответсгвукщем фотоприеьшике был макстальш сигнал), Направление кoлeбaн{d} электрического вектора компоненты с максимальной интенсивностью совладало с осью, вЬкруг которой происходила разъюстировка зерг кала резонатора. Из анализа графика (cMv- фиг. 2) водно, что замежные изменения в поляризации- проявляются при углах разъюстировки данного резонатора , :что соответствует
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЛИПСОМЕТР | 2008 |
|
RU2384835C1 |
ЛАЗЕР | 1997 |
|
RU2124791C1 |
ЛАЗЕР | 1991 |
|
RU2017294C1 |
ЛАЗЕР С ВНУТРИРЕЗОНАТОРНОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ | 1994 |
|
RU2073948C1 |
Лазер с управляемой поляризацией излучения | 1981 |
|
SU1132763A1 |
ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР | 1991 |
|
RU2025846C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЮСТИРОВКИ ЗЕРКАЛ ОПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА | 1992 |
|
RU2031500C1 |
СПОСОБ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, УСИЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1998 |
|
RU2153689C2 |
Акустооптический фильтр без радиочастотного сдвига отфильтрованного излучения и лазерные устройства с его применением | 2020 |
|
RU2759420C1 |
УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ ФАРАДЕЕВСКОГО ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА | 2008 |
|
RU2365957C1 |
СПОСОБ КОТИРОВКИ ЗЕРКАЛ РЕЗОНАТОРА ЛАЗЕРА, основанный на расщеплении пучка выходного излучения лаэерй, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью расширения класса юстируемых лазеров, предварительно выделяют часть потока излучения из области поперечного сечения пучка излучения лазера, расщепляют его на два луча с ортогонально поляризованными компонентами, измеряют интенсивности этих компонеит и по их отношению судят о величине угла разъюстировки, а направление разъюстировкн определяют по направлению преимущественных колебаний злектрического вектора излуfco чения .
I, Попов Л, Н, и ЯР | |||
Юстировка газового лазера без использования фотопрйемиика, Приборы и техника эксперимеита, 1981, IP 2, с | |||
Металлические подъемные леса | 1921 |
|
SU242A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ угловой автоподстройки зеркал резонатора оптического квантового генератора | 1968 |
|
SU286823A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-04-23—Публикация
1982-10-26—Подача