RU2545336C1 - Устройство управления параметрами оптического излучения - Google Patents
Устройство управления параметрами оптического излучения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2545336C1 RU2545336C1 RU2013153125/28A RU2013153125A RU2545336C1 RU 2545336 C1 RU2545336 C1 RU 2545336C1 RU 2013153125/28 A RU2013153125/28 A RU 2013153125/28A RU 2013153125 A RU2013153125 A RU 2013153125A RU 2545336 C1 RU2545336 C1 RU 2545336C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical element
- polarization
- rotation
- optical radiation
- parameters
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 abstract 2
- 238000009987 spinning Methods 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
Images
Landscapes
- Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области оптики и касается устройства управления параметрами лазерного излучения. Устройство включает в себя источник лазерного излучения, поляризатор, вращающийся оптический элемент и цепь обратной связи. Цепь обратной связи состоит из светоделительной пластины, дополнительного поляризатора, фотодетектора, усилителя, блока управления скоростью вращения оптического элемента и поворотного блока, на котором установлен датчик угла поворота плоскости поляризации. Технический результат заключается в обеспечении возможности управления степенью и углом поворота поляризации. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к области оптики, а именно к устройствам управления параметрами лазерного излучения, используемого в практике создания оптических систем.
Уровень техники
Известно устройство, реализующее способ управления параметрами оптического излучения, включающее размещение на пути потока оптического элемента и изменение его оптических свойств воздействием на оптический элемент физического фактора. Например, в качестве оптического элемента используют материал, содержащий адсорбированную воду. Предварительно оптический элемент охлаждают до температуры начала восстановления водородных связей в адсорбированной воде, а изменение оптических свойств оптического элемента производят путем охлаждения и/или нагрева оптического элемента в области температур восстановления - разрушения водородных связей в адсорбированной воде. (Патент РФ №2035756, опубл. 20.05.1995).
Недостаток его состоит в том, что производится управление исключительно интенсивностью потока излучения. Существует необходимость нагрева и/или охлаждения оптического элемента извне. Вследствие этого для корректной работы устройства требуется дополнительное нагревательное и охладительное оборудование.
Наиболее близким техническим решением является устройство измерения, которое содержит поляризатор, после прохождения через который луч попадает во вращающийся оптический элемент, выполненный в виде стеклянного цилиндра, а также датчик, измеряющий угол поворота плоскости поляризации. (R.V. Jones, F.R.S. Rotary ′aether drag′. Department of Natural Philosophy, University of Aberdeen, Scotland. Proc. R. Soc. Lond. A. 349, 29 June 1976, p.426). Здесь используется экспериментально обнаруженный эффект изменения параметров линейно поляризованного монохроматического излучения при его прохождении через вращающуюся оптическую среду.
Недостаток этого устройства состоит в том, что оно не позволяет управлять параметрами оптического излучения, такими, например, как поворот плоскости поляризации излучения, а имеет возможность только измерять его величину.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является создание устройства, позволяющего управлять параметрами оптического излучения, а конкретно углом поворота плоскости поляризации и степенью поляризации.
Задача решается тем, что в устройство для управления оптическим излучением, включающее в себя источник лазерного излучения, поляризатор и вращающийся оптический элемент, введена цепочка обратной связи, состоящая из светоделительной пластины, поворотного блока, на котором установлены датчик угла поворота плоскости поляризации и дополнительный поляризатор, также из фотодетектора, усилителя, персонального компьютера и центрального блока управления скоростью вращения оптического элемента.
Вращающийся оптический элемент для более надежной и точной работы может быть установлен на виброизолирующее основание.
Перечень фигур
На фиг.1 изображена блок-схема устройства управления параметрами оптического излучения.
На фиг.2 представлена экспериментально полученная зависимость угла поворота плоскости поляризации от частоты вращения оптического диска при исходной горизонтальной поляризации излучения на выходе лазера.
Осуществление изобретения
Блок-схема устройства управления параметрами оптического излучения, включает в себя лазер 1, поляризатор 2, электромотор 3, оптический диск 4, светоделительную пластину 5, поворотный блок 6, датчик угла 7, дополнительный поляризатор 8, фотодетектор 9, усилитель 10, персональный компьютер 11 и центральный блок управления 12, виброизолирующее основание 13.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Поляризация исходного излучения на выходе лазера 1 выбирается с помощью поляризатора 2. Светоделительная пластина 5 позволяет разделить прошедшее через оптический диск 4 излучение на две составляющие, одна из которых поступает на выход устройства, а вторая - в цепь обратной связи. Изменением частоты вращения электромотора 3 можно добиться желаемого изменения степени поляризации или угла поворота плоскости поляризации на основе заранее измеренных зависимостей (фиг.2). Детектирование искомых величин производится посредством поворота поворотного блока 6 на угол, соответствующий минимальному или максимальному значению прошедшего через дополнительный поляризатор 8 на фотодетектор 9 сигнала, в случае измерения угла поворота, и обоих экстремальных значений сигнала (минимального и максимального), в случае определения степени поляризации. Угол поворота поворотного блока 6 фиксируется с помощью датчика угла 7, установленного на нем. С помощью вычислительных средств персонального компьютера 11 производится вычисление степени поляризации. Для уменьшения влияния вибраций электромотора 3 на точность устройства его помещают на виброизолирующее основание 13. Пределы изменения параметров на выходе устройства могут контролироваться изменением угла падения излучения на оптический диск 4, выбором оптического диска 4 из различных материалов и изменением исходной поляризации излучения на выходе генератора.
Заявляемое устройство позволяет производить управление излучением с использованием простых по составу, структуре способов получения оптических элементов. Изобретение реализовано в виде экспериментального стенда на основе гелий-неонового лазера, работающего на длине волны 0,6328 мкм. В качестве оптического элемента используется диск из оптического стекла марки ТФ3 с диаметром 62 мм и толщиной 10 мм. Роль дополнительного поляризатора выполняет пленочный поляризатор SUNPACK (PL) Polarizer 48 mm. В качестве измерительного фотодетектора выбран высокоскоростной PIN фотодиод S5821-01 (Hamamatsu). Частота и направление вращения двигателя управляются при помощи цифрового преобразователя частоты Delta Electronics VFD-EL.
При расчетах используется вводимая в персональный компьютер заранее определенная экспериментально зависимость угла поворота плоскости поляризации от частоты вращения оптического диска (например, по фиг.2).
Claims (2)
1. Устройство для управления параметрами оптического излучения, включающее в себя источник лазерного излучения, поляризатор, вращающийся оптический элемент и датчик, измеряющий угол поворота плоскости поляризации, отличающееся тем, что в схему введена цепочка обратной связи, состоящая из светоделительной пластины, поворотного блока, на котором установлены указанный датчик угла поворота плоскости поляризации и дополнительный поляризатор, также из фотодетектора, усилителя, персонального компьютера и центрального блока управления скоростью вращения оптического элемента.
2. Устройство для управления параметрами оптического излучения по п.1, отличающееся тем, что вращающийся оптический элемент установлен на виброизолирующее основание.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013153125/28A RU2545336C1 (ru) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Устройство управления параметрами оптического излучения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013153125/28A RU2545336C1 (ru) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Устройство управления параметрами оптического излучения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2545336C1 true RU2545336C1 (ru) | 2015-03-27 |
Family
ID=53383270
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013153125/28A RU2545336C1 (ru) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Устройство управления параметрами оптического излучения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2545336C1 (ru) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU731376A1 (ru) * | 1978-04-24 | 1980-04-30 | Киевский Ордена Ленина Государственный Университет Им. Т.Г.Шевченко | Устройство дл измерени параметров скорости вращени |
US6157025A (en) * | 1997-10-20 | 2000-12-05 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Disk shaped tunable optical filter |
-
2013
- 2013-11-29 RU RU2013153125/28A patent/RU2545336C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU731376A1 (ru) * | 1978-04-24 | 1980-04-30 | Киевский Ордена Ленина Государственный Университет Им. Т.Г.Шевченко | Устройство дл измерени параметров скорости вращени |
US6157025A (en) * | 1997-10-20 | 2000-12-05 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Disk shaped tunable optical filter |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
R.V. Jones, F.R.S. "Rotary aether drag", PROC. R. SOC. LOND. A., 349, 1976 г., стр.423-439. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101577720B1 (ko) | 광섬유 전기장 센서 및 전기장 측정 방법 | |
CN104283617A (zh) | 基于液晶可变相位延迟器的偏振激光光束产生方法 | |
CN103900963B (zh) | 大口径晶体材料光吸收系数测量装置 | |
JP2014184023A5 (ru) | ||
KR101727091B1 (ko) | 브릴루앙 동적 격자의 주파수 영역 반사 측정을 이용한 분포형 광섬유 센서 장치 및 그 센싱방법 | |
RU2545336C1 (ru) | Устройство управления параметрами оптического излучения | |
CN105158163A (zh) | 大口径单轴晶体光吸收系数测量装置及方法 | |
JP2004226404A (ja) | 光ファイバの残留応力測定装置 | |
Hirschy et al. | Basic optical properties of the photoelastic modulator. Part III: thermal properties | |
CN201749021U (zh) | 声光可调谐滤光器衍射性能弱光测试装置 | |
CN103698585A (zh) | 多量程式光学电流传感器 | |
Amirkhani et al. | Polymer thermal and acoustic properties using heterodyne detected transient grating technique | |
CN106094235A (zh) | 一种利用单轴晶体实现光场偏振态旋转的装置 | |
CN106524898B (zh) | 双频激光器输出频差的稳频装置及方法 | |
Yan-Yi et al. | Two-hertz-linewidth Nd: YAG lasers at 1064 nm stabilized to vertically mounted ultra-stable cavities | |
KR101413998B1 (ko) | 액정 위상지연기를 이용한 편광간 위상변화 검출방법 | |
Shen et al. | Method based on optical rotatory dispersion for determining wavelength | |
Zhao et al. | Accurate measurement of the main refractive indices and thermo-optical coefficients of the calcite crystal | |
KR101661470B1 (ko) | 광도파로 편광 변이 검출 장치 | |
Bundulis et al. | Interferometric Z-scan method for thermo-optical effect studies | |
CN103604776A (zh) | 一种相位延迟测量装置及方法 | |
TW201425906A (zh) | 橢圓偏光儀及用於橢圓偏光儀之偏振態調變方法 | |
JP2005283552A (ja) | 複屈折測定装置および複屈折測定方法 | |
KR101437451B1 (ko) | 액정 위상지연기를 이용한 편광간섭 표면 검출장치 | |
JPH046444A (ja) | 光弾性定数測定方法及び装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161130 |