RU2062538C1 - Способ параметрической генерации периодических колебаний - Google Patents

Способ параметрической генерации периодических колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2062538C1
RU2062538C1 SU5056468A RU2062538C1 RU 2062538 C1 RU2062538 C1 RU 2062538C1 SU 5056468 A SU5056468 A SU 5056468A RU 2062538 C1 RU2062538 C1 RU 2062538C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
power
parametric
oscillations
optical wave
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Павлович Торчигин
Original Assignee
Владимир Павлович Торчигин
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 Владимир Павлович Торчигин filed Critical Владимир Павлович Торчигин
Priority to SU5056468 priority Critical patent/RU2062538C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062538C1 publication Critical patent/RU2062538C1/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Использование: в квантовой электронике. Сущность изобретения: в способе используется взаимодействие сигналов СВЧ частоты с оптической волной, в результате которого частота и мощность оптической волны возрастают приблизительно в 2 раза. Часть мощности этой волны поступает в качестве накачки в вырожденный параметрический делитель частоты на 2 для получения оптической волны, используемой при преобразовании частот. Устройство волноводного типа, в котором используется этот способ, позволяет получить генерацию когерентного оптического излучения при накачке СВЧ диапазона.

Description

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для генерации в широком диапазоне длин волн светового когерентного излучения.
Известны способы генерации когерентного светового излучения с использованием различных типов лазеров. Однако при этом для каждого конкретного типа лазера длина волны генерируемого света находится в узком диапазоне, определяемом используемой в лазере активной средой. Кроме того, КПД многих типов лазеров, работающих в непрерывном режиме, достаточно низок и составляет в настоящее время доли процента.
Наиболее близок к предлагаемому изобретению способ генерации когерентного светового излучения, используемый в параметрических генераторах резонаторного [1] и волноводного типа [2] Во всех этих системах используется один и тот же способ передачи энергии источника питания генерируемому излучению, при котором в качестве накачки используется когерентное оптическое излучение, длина волны которого сравнима с длиной волны генерируемого. Недостатком этого способа является необходимость в дорогостоящем источнике питания, который должен выдавать когерентное оптическое излучение.
Предлагаемый способ позволяет получить когерентное световое излучение в широком заранее выбранном диапазоне длин волн. При этом в качестве источника питания используется обычный высокочастотный генератор, энергия которого горазда дешевле энергии когерентного светового излучения, требуемого в указанном прототипе.
Сущность изобретения состоит в следующем. При помощи параметрического реактивного преобразователя с повышением частоты осуществляют преобразование оптического сигнала с несущей
Figure 00000001
в оптический сигнал с удвоенной частотой 2ω=ω+qΩ,, где частота накачки
Figure 00000002
, коэффициент умножения частоты накачки
Figure 00000003
(q целое). В соответствии с соотношениями Мэнли-Роу, определяющими связь между мощностями и частотами входных и выходных сигналов в произвольном реактивном преобразователе [3] мощность результирующего сигнала с частотой 22ω при отсутствии в системе потерь в 2 раза больше мощности исходного сигнала с частотой w за счет мощности, поступающей от накачки с частотой W...
Результирующий сигнал подают на известный вырожденный параметрический делитель частоты на 2 [4] На его выходе частота сигнала снова оказывается равной w, а мощность выходного сигнала теоретически может быть равна мощности входного сигнала с частотой 22ω.. Полученный сигнал с частотой ω подают на вход рассмотренного преобразователя частоты вверх, замыкая таким образом петлю обратной связи. В идеальном случае при отсутствии потерь коэффициент усиления по мощности в рассматриваемой системе равен 2. В реальном случае с учетом потерь этот коэффициент должен быть больше 1. При этом в системе могут быть возбуждены и поддерживаться колебания на частоте w за счет энергии высокочастотной накачки с частотой W. Генерация может быть осуществлена в любом частотном диапазоне, где может быть обеспечено выполнение указанного выше условия, чтобы коэффициент усиления в замкнутом петле обратной связи был больше 1.
В световом диапазоне в качестве параметрического преобразователя с повышением частоты могут быть использованы известные устройства, обеспечивающие увеличение несущей света в 2 раза [5] а в качестве вырожденного параметрического делителя частоты на 2 известный интегрально-оптический генератор второй гармоники [6] в котором обеспечен фазовый синхронизм между распространяющимися по световоду сигналами с частотами 2ω и w и который представляет собой канальный световод длиной около 1 см в нелинейной среде типа LiNbO3.
Литература
1. Шен И.Р. Принципы нелинейной оптики. М. Мир, 1989, стр. 128 132.
2. Новые физические принципы оптической обработки информации. М. Наука, 1990, стр. 98 99.
3. Хаус Х. Волны и поля в оптоэлектронике. М. Мир, 1989, стр. 132.
4. Шен И.Р. Принципы нелинейной оптики. М. Мир, 1989, стр. 132.
5. Торчигин В.П. О возможности использования взаимодействия акустических и световых волн в волоконных световодах для генерации коротких световых импульсов. Квантовая электроника, том 20, п. 3 с. 276 282 (1983).
6. Yamada M. Kishima K. Fabrication of periodically reversed domain structure for SHG in LiNbO3 by direcct alectron beam lithography at room temperature. Electronics Letters, 1991, v.27, no 10, pp. 828 830.

Claims (1)

  1. Способ параметрической генерации периодических колебаний, при котором на вход параметрического преобразователя частоты подают в качестве питания колебания с частотой Ω, отличающийся тем, что на входы параметрического преобразователя с повышением частоты дополнительно подают колебания с частотой ω где w>>Ω, получают на выходе колебания с частотой ω++qΩ= 2ω, где q - целое, уменьшают частоту этого колебания в 2 раза с помощью вырожденного параметрического делителя частоты на 2 и большую часть мощности полученного излучения снова подают на вход преобразователя с повышением частоты, замыкая тем самым петлю обратной связи для сигналов с частотой ω, а оставшуюся часть мощности используют в качестве выхода генерируемых колебаний.
SU5056468 1992-04-29 1992-04-29 Способ параметрической генерации периодических колебаний RU2062538C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5056468 RU2062538C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Способ параметрической генерации периодических колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5056468 RU2062538C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Способ параметрической генерации периодических колебаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2062538C1 true RU2062538C1 (ru) 1996-06-20

Family

ID=21610460

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5056468 RU2062538C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Способ параметрической генерации периодических колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2062538C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5027361A (en) Efficient laser harmonic generation employing a low-loss external optical resonator
US7272158B1 (en) Highly efficient waveguide pulsed THz electromagnetic radiation source and group-matched waveguide THz electromagnetic radiation source
KR101417061B1 (ko) 레이저광 발생 장치
De Martini et al. Nonlinear excitation of surface polaritons
Wang et al. Efficient frequency conversion in a degenerate χ (2) microresonator
US9001853B2 (en) Internal optical mixer pulsed at larmor frequency
US5574818A (en) Compound waveguide lasers and optical parametric oscillators
US6731660B2 (en) Method for tuning nonlinear frequency mixing devices through degeneracy
RU2062538C1 (ru) Способ параметрической генерации периодических колебаний
US3267385A (en) Optical parametric amplifier, oscillator, and limiter using non-phase matchable interaction
US3594660A (en) Mode-locked lasers
US5615042A (en) Compact optical source based on the frequency doubling of a laser and self-stabilized by the depletion of the pump
US5390202A (en) Regenerative optical pulse generator
Mutter et al. Degenerate backward wave optical parametric oscillator
White et al. Theory of second-harmonic generation with high-conversion efficiency
WO2004107033A1 (en) Frequency comb generator
RU2105387C1 (ru) Способ преобразования энергии оптического излучения с произвольной шириной спектра в энергию электромагнитных колебаний или волн радио- или более низкочастотного диапазона
RU129308U1 (ru) Генератор микроволнового излучения на основе туннельно-связанной структуры
RU2101745C1 (ru) Способ преобразования энергии электромагнитного излучения оптического или более низкочастотного диапазона в энергию волновых возбуждений нелинейной среды
JP3255853B2 (ja) 波長変換装置
JP3314379B2 (ja) レーザパルス発振器
RU220980U1 (ru) Устройство для усиления оптических импульсов на основе полупроводникового волновода с реализуемой волной пространственного заряда
Biaggio et al. Intracavity frequency doubling of a diode pumped nd: Yag laser using a knbo3 crystal
US3551844A (en) Ring-type parametric oscillator
Peil et al. High-efficiency frequency doubling for the production of 780 nm light