RU2006800C1 - Устройство для управления поляризацией излучения - Google Patents

Устройство для управления поляризацией излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2006800C1
RU2006800C1 SU4930711A RU2006800C1 RU 2006800 C1 RU2006800 C1 RU 2006800C1 SU 4930711 A SU4930711 A SU 4930711A RU 2006800 C1 RU2006800 C1 RU 2006800C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
radiation
output
linearly polarized
polarization
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.К. Бергер
Original Assignee
Хабаровский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хабаровский государственный технический университет filed Critical Хабаровский государственный технический университет
Priority to SU4930711 priority Critical patent/RU2006800C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2006800C1 publication Critical patent/RU2006800C1/ru

Links

Abstract

Использование: оптика, для управляемого преобразования линейно поляризованного излучения. Сущность изобретения: устройство содержит корпус 1, внутри размещены входной 2 и выходной 3 оптические элементы, закрепленные на юстировочных узлах 4 и 5, промежуточное зеркало 6, присоединенное к корпусу через пьезокерамический элемент 7. Входной и выходной элементы устройства представляют собой диэлектрические пластинки. Корпус устройства установлен так, что ось его вращения совпадает с осями входного и выходного пучков. Диэлектрические пластинки установлены так, что нормали к обеим пластинкам и к промежуточному зеркалу лежат в одной плоскости. Угол между нормалями к пластинкам и направлением входного и выходного пучков равен углу Брюстера. Положительный эффект: устройство позволяет осуществлять не только вращение плоскости поляризации линейно поляризованного излучения, но и преобразователь линейно поляризованное излучение в эллиптически поляризованное с управляемыми параметрами. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оптике и может быть использовано для управляемого преобразования линейно поляризованного излучения.
Известен способ вращения плоскости поляризации с помощью трех отражающих зеркал, приведены формулы для расчета поляризационных параметров выходного излучения.
Известно также устройство для управления плоскостью поляризации, состоящее из трех металлических зеркал, расположенных в корпусе так, что нормали к плоскостям этих зеркал лежат в одной плоскости.
Однако функциональные возможности известного устройства ограничены. В ряде поляриметрических приборов необходимо не только вращать плоскость поляризации линейно поляризованного излучения, но и преобразователь линейно поляризованное излучение в излучение с эллиптической поляризацией и наоборот, что не обеспечивается известной конструкцией устройства.
Цель изобретения - расширение функциональных возможностей устройства.
Цель достигается тем, что в устройство для управления поляризацией излучения, содержащем входной и выходной оптические элементы и промежуточное зеркало, закрепленные в корпусе, установленном с возможностью вращения вокруг оптической оси устройства, проходящей через входной и выходной оптические элементы, причем оптические элементы и промежуточное зеркало установлены так, что нормали к их плоскостям лежат в одной плоскости с оптической осью устройства, согласно изобретению, входной и выходной оптические элементы выполнены в виде диэлектрических пластин, расположенных под углом Брюстера к оптической оси устройства, а промежуточное зеркало установлено на пьезокерамическом элементе, прикрепленном к корпусу.
На чертеже приведена схема устройства.
Устройство содержит корпус 1, выполненный, например, в виде полого цилиндра, внутри которого размещены входной 2 и выходной 3 оптические элементы, закрепленные на юстировочных узлах 4 и 5, а также промежуточное зеркало 6, присоединенное к корпусу 1 через пьезокерамический элемент 7. Входной 2 и выходной 3 элементы представляют собой диэлектрические пластинки, например, выполненные из германия, промежуточное зеркало 6 - из меди либо цельным, либо в виде медной пленки, нанесенной на подложку. Корпус 1 установ- лен с возможностью вращения вокруг оптической оси устройства, проходящей через входной 2 и выходной 3 оптические элементы. Оптические элементы 2, 3 и промежуточное зеркало 6 установлены так, что нормали к их плоскостям лежат в одной плоскости с оптической осью устройства. Входной и выходной оптические элементы, выполнены в виде диэлектрических пластин, расположены под углом Брюстера к оптической оси устройства.
Устройство работает следующим образом.
На вход устройства подается линейно поляризованное излучение. Если плоскость падения устройства повернута относительно плоскости поляризации входного излучения на угол α, то вектор напряженности электрического поля входного излучения
Figure 00000002
можно разложить на две составляющие, параллельную и перпендикулярную плоскости падения:
Евх∥ = Евх cos α
Eвх⊥ = Eвх sin α
Отражение от входного 2 и выходного 3 элементов в виде диэлектрических пластин для параллельной составляющей в соответствии с формулами Френеля в пренебрежении поглощением будет равно нулю. Поэтому отражается только перпендикулярная составляющая. В выходном излучении эта составляющая напряженности поля будет равна
Eвых⊥ = Rn⊥ 2REвхsinα , (1) где Rп⊥ - коэффициент отражения по полю от пластины. Для пластинки на длине волны 10,6 мкм из германия он равен 0,88; Rз⊥ - коэффициент отражения от промежуточного зеркала. Для металлического зеркала он близок к единице.
При прохождении через пластинки перпендикулярная составляющая сильно ослабляется из-за отражения на гранях пластинок и ею можно пренебречь. Так, для пластинок из германия интенсивность перпендикулярной составляющей в выходном излучении на длине волны 10,6 мкм составляет 0,2% от интенсивности параллельной составляющей. Параллельная составляющая напряженности поля в выходном излучении равна
Eвых∥ = T 2 п Eвх cosα, (2) где Tп∥ - коэффициент пропускания пластинки, обусловленный поглощением. Для германиевой пластинки толщиной 2 мм коэффициент пропускания на длине волны 10,6 мкм порядка 0,8.
Таким образом на выходе устройства складываются две волны, у которых векторы напряженности электрического поля ориентированы взаимно перпендикулярно. Амплитуды этих волн определяются выражениями (1) и (2), а разность фаз определяется фазами коэффициентов отражения оптических элементов и оптической разностью хода.
Подавая напряжение на пьезокерамический элемент 7, изменяют разность хода и тем самым меняют разность фаз между взаимно перпендикулярными составляющими напряженности электрического поля выходного излучения. Изменяя угол α , можно в соответствии с формулами (1) и (2) варьировать отношение величин этих напряженностей. Таким образом управляют параметрами эллиптически поляризованного выходного излучения.
Например, устанавливая разность фаз, равную ±π/2, получим эллипс поляризации, у которого большая и малая полуоси расположены соответственно в плоскости падения и перпендикулярно ей. При вращении устройства эллипс поворачивается и меняется соотношение его осей. Можно подобрать такой угол α, при котором Eвых⊥= Eвых∥ . В этом случае устройство преобразует линейно поляризованную волну в волну, поляризованную по кругу. При установлении разности фаз, равной π, устройство формирует линейно поляризованную волну, у которой вектор напряженности повернут относительно исходного на угол α+arctg
Figure 00000003
tg
Figure 00000004

Таким образом, расширяются функциональные возможности устройства за счет осуществления не только вращения плоскости поляризации линейно поляризованного излучения, но и преобразования линейно поляризованного излучения в эллиптически поляризованное с управляемыми параметрами. (56) Applied Optics, 1988, v. 27, N 14, рр. 774-776.
Авторское свидетельство СССР N 1394195, кл. G 02 F 1/01, 1983.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ИЗЛУЧЕНИЯ, содержащее входной и выходной оптические элементы и промежуточное зеркало, закрепленные в корпусе, установленном с возможностью вращения вокруг оптической оси устройства, проходящей через входной и выходной оптические элементы, причем оптические элементы и промежуточное зеркало установлены так, что нормали к их плоскостям лежат в одной плсокости с оптической осью устройства, отличающееся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей устройства, входной и выходной оптические элементы выполнены в виде диэлектрических пластин, расположенных под углом Брюстера к оптической оси устройства, а промежуточное зеркало установлено на пьезокерамическом элементе, прикрепленном к корпусу.
SU4930711 1991-04-22 1991-04-22 Устройство для управления поляризацией излучения RU2006800C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4930711 RU2006800C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Устройство для управления поляризацией излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4930711 RU2006800C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Устройство для управления поляризацией излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006800C1 true RU2006800C1 (ru) 1994-01-30

Family

ID=21571523

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4930711 RU2006800C1 (ru) 1991-04-22 1991-04-22 Устройство для управления поляризацией излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2006800C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682605C1 (ru) * 2017-12-27 2019-03-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Устройство для калибровки дихрографов кругового дихроизма

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682605C1 (ru) * 2017-12-27 2019-03-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Устройство для калибровки дихрографов кругового дихроизма

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4618957A (en) Frequency doubling a laser beam by using intracavity type II phase matching
US7639363B2 (en) Electro-optic imaging Fourier transform spectrometer
JP2004507774A (ja) 投影ディスプレイ用偏光回復システム
JPH04226092A (ja) リングレーザ
EP0176812B1 (en) Optical device
US5295019A (en) Method and apparatus for color separation with an optical slab and roof prism
RU2006800C1 (ru) Устройство для управления поляризацией излучения
US5590148A (en) Birefringent beamsplitter for high power lasers and laser applications
JPS62133788A (ja) 遅延レ−ザパルス発生装置
US3834790A (en) Cumulative optical frequency shifter
US3703330A (en) Optical rotary joint
JPH05215918A (ja) 偏光解消板
Guzun et al. Hidden polarization of two-mode coherent light
JPH0795614B2 (ja) 周波数2倍レ−ザ
JP2769086B2 (ja) レーザ光の偏光調節方法及びレーザ装置
Jorden et al. A new two-mirror focal plane chopper for infrared astronomy
Koschinsky et al. On the use of Bowen compensators for polarimetry
JP2727259B2 (ja) 光波長変換装置
JPH07226561A (ja) レーザ装置
SU878137A1 (ru) Лазер с внутрирезонаторным удвоением частоты излучени
SU1394195A1 (ru) Устройство дл управлени плоскостью пол ризации излучени
Johnson et al. Piezoelectric Optical‐Maser Modulator
US5726802A (en) Broadband quarter-wave retarding 180° fold prism
RU2025845C1 (ru) Газовый лазер
JPS6147684A (ja) レ−ザ−共振装置