RU2445663C2 - Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения - Google Patents

Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2445663C2
RU2445663C2 RU2009138320/28A RU2009138320A RU2445663C2 RU 2445663 C2 RU2445663 C2 RU 2445663C2 RU 2009138320/28 A RU2009138320/28 A RU 2009138320/28A RU 2009138320 A RU2009138320 A RU 2009138320A RU 2445663 C2 RU2445663 C2 RU 2445663C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
radiation
acousto
phase
laser radiation
Prior art date
Application number
RU2009138320/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009138320A (ru
Inventor
Вячеслав Николаевич Барышев (RU)
Вячеслав Николаевич Барышев
Вячеслав Михайлович Епихин (RU)
Вячеслав Михайлович Епихин
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри")
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 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри")
Priority to RU2009138320/28A priority Critical patent/RU2445663C2/ru
Priority to PCT/RU2010/000592 priority patent/WO2011049486A1/ru
Publication of RU2009138320A publication Critical patent/RU2009138320A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2445663C2 publication Critical patent/RU2445663C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/13Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
    • H01S3/1303Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude by using a passive reference, e.g. absorption cell
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/11Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on acousto-optical elements, e.g. using variable diffraction by sound or like mechanical waves
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/13Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
    • H01S3/139Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude by controlling the mutual position or the reflecting properties of the reflectors of the cavity, e.g. by controlling the cavity length
    • H01S3/1398Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude by controlling the mutual position or the reflecting properties of the reflectors of the cavity, e.g. by controlling the cavity length by using a supplementary modulation of the output

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к квантовой электронике, лазерной спектроскопии, акустооптике и может быть использовано для широкополосной частотной стабилизации лазеров и сужения спектра их излучения. Способ заключается в фазовой модуляции излучения и пропускании его через резонансно-поглощающую дисперсную среду, детектировании на фотоприемнике высокочастотных биений прошедшего через среду частотно-модулированного излучения, гетеродинном детектировании высокочастотных биений на смесителе, выделении выходного постоянного сигнала смесителя и подаче его в качестве сигнала ошибки в цепь отрицательной обратной связи на контролирующий лазерную частоту элемент. При этом фазовая модуляция лазерного излучения проводится с помощью акустооптического модулятора, функционирующего исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната. Технический результат заключается в обеспечении возможности получения сигналов ошибки с нулевым фоновым уровнем, с варьируемым наклоном его линейного центрального участка в широком диапазоне частот модуляции. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретения относятся к квантовой электронике, лазерной спектроскопии, акустооптике и могут быть использованы для широкополосной частотной стабилизации лазеров и сужения спектра их излучения.
В настоящей заявке представлен фазочувствительный способ частотной стабилизации излучения лазера с применением метода частотно-модуляционной оптической гетеродинной спектроскопии с использованием нового устройства - акустооптического модулятора (АОМ), функционирующего исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната, в качестве внешнего фазового модулятора. Представляемый способ может быть использован для получения сигналов ошибки с нулевым фоновым уровнем в сверхбыстрых, широкополосных электронных цепях отрицательной обратной связи при частотной автоподстройке лазеров к оптическим резонансам, включая резонансы высокодобротных резонаторов Фабри-Перо с величинами резкости до нескольких десятков тысяч и шириной резонанса в несколько десятков герц.
Для получения сигналов ошибки в экстремально высокоскоростных петлях обратной связи в настоящее время известен гетеродинный метод частотно-модулированных (ЧМ) боковых составляющих (1. Drever R., Hall J., Kovalski F., Hough J., Ford G., Munley A., and Ward H., Appl. Phys. B, 31, 97, 1983; 2. Bjorklund G., Levenson M., Lenth W., and Ortiz C., Appl. Phys. B, 32, 145, 1983), с электрооптическим модулятором (ЕОМ) в качестве внешнего фазового модулятора (фиг.1), заключающийся в фазовой модуляции лазерного излучения и пропускании его через резонансно-поглощающую дисперсную среду, детектировании на фотоприемнике высокочастотных биений прошедшего через среду частотно-модулированного излучения, гетеродинном детектировании высокочастотных биений на смесителе, выделении выходного постоянного сигнала смесителя и подаче его в качестве сигнала ошибки в цепь отрицательной обратной связи на контролирующий лазерную частоту элемент.
К недостаткам можно отнести то, что существующие электрооптические модуляторы не генерируют ЧМ спектр в чистом виде, что является причиной такого нежелательного эффекта, как присутствие остаточного амплитудного шума в спектре сигнала ошибки, для устранения которого требуется аккуратное выравнивание поляризаций входного и выходного излучений, выполняемое набором из полуволновых пластинок и поляризаторов. А также получение сигналов ошибки возможно лишь в узком (до нескольких мегагерц) диапазоне частот модуляции.
Существующие АОМ проектируются, прежде всего, для функционирования в режиме Брэгговского отклонения. Известен аналог АОМ модели 1205-С2 фирмы "ISOMET", с центральной рабочей частотой 80 МГц и полосой модуляции 30 МГц, спроектированный для применения в качестве Брэгговского дефлектора, содержащий акустооптическую ячейку, состоящую из светозвукопровода, выполненного из монокристалла, с расположенными на нем электроакустическим преобразователем и звукопоглотителем, и согласующее электронное устройство.
Недостатком аналога является то, что при рабочих частотах модуляции в диапазоне от 10 до 40 МГц, в котором необходимо получать сигналы ошибки для системы частотной автоподстройки (ЧАП) лазерного излучения к оптическим резонансам с шириной до нескольких мегагерц, дифракционным свойствам этого АОМ присущи черты как Брэгговского отклонения, так и дифракции Рамана-Ната, что приводит к появлению ненулевого фонового уровня сигнала ошибки и дополнительному амплитудному шуму в его спектре по той возможной причине, что спектр выходного излучения аналога не является частотно-модулированным в чистом виде.
Результатом, получаемым от внедрения изобретения, является осуществление широкополосной частотной автоподстройки лазерного излучения к оптическим резонансам с помощью метода частотно-модуляционной (ЧМ) оптической гетеродинной спектроскопии с использованием акустооптического модулятора (АОМ), функционирующего исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната, в качестве внешнего фазового модулятора для получения сигнала ошибки с нулевым фоновым уровнем и варьируемым наклоном его линейного центрального участка в широком, до нескольких десятков мегагерц, диапазоне частот модуляции. Причем, практически важно, что сигналы ошибки, соответствующие поглощению или дисперсии среды могут быть получены непосредственно при правильном выборе соотношения фаз входных сигналов смесителя, если частота модуляции АОМ достаточно велика или ширина резонанса достаточно мала, чтобы исследуемый оптический резонанс опрашивался только единственной изолированной боковой составляющей (1. Drever R., Hall J., Kovalski F., Hough J., Ford G., Munley A., and Ward H., Appl. Phys. B, 31, 97, 1983; 2. Bjorklund G., Levenson M, Lenth W., and Ortiz C., Appl. Phys. B, 32, 145, 1983).
Данный технический результат в части способа достигается за счет того, что в известном способе, заключающемся в фазовой модуляции излучения и пропускании его через резонансно-поглощающую дисперсную среду, детектировании на фотоприемнике высокочастотных биений прошедшего через среду частотно-модулированного излучения (спектр которого состоит из излучений нулевого и ±1-х дифракционных порядков), гетеродинном детектировании высокочастотных биений на смесителе, выделении выходного постоянного сигнала смесителя и подаче его в качестве сигнала ошибки в цепь отрицательной обратной связи на контролирующий лазерную частоту элемент, с целью получения частотно-модулированного излучения в чистом виде и уширения частотного диапазона модуляции, фазовая модуляция лазерного излучения проводится с помощью акустооптического модулятора, функционирующего исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната.
Результатом изобретения является создание устройства - акустооптического модулятора, функционирующего исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната. В этом режиме, вследствие фазовой модуляции, спектр излучения на его выходе есть частотно-модулированный спектр в чистом виде (3. Дьелесан Э., Руайе Д., Упругие волны в твердых телах (М: Наука, 1982)). В режиме слабого возбуждения выходное излучение такого АОМ состоит из трех лучей, соответствующих нулевому и находящимся в противофазе ±1-м дифракционным порядкам, что является необходимым и достаточным условием для проведения частотно-модуляционной гетеродинной спектроскопии (2. Bjorklund G., Levenson M., Lenth W., and Ortiz C., Appl. Phys. B, 32, 145, 1983).
В предлагаемом АОМ взаимное расположение волновых векторов света и звука (геометрия АО-взаимодействия) выбрано таким образом, чтобы эффективность дифракции не зависела от состояния поляризации падающего на АОМ светового пучка, что является дополнительным практически важным положительным эффектом. Устройство компактно и просто в конструкции, отсутствие электронных согласующих цепей и малое энергопотребление (благодаря режиму слабого возбуждения АОМ) отличает его от существующих АОМ, разрабатываемых, прежде всего, для функционирования в режиме Брэгговского отклонения. Компактность устройства объемом, не превышающим 0,125 кубических сантиметра (5 мм×5 мм×5 мм), достигается, главным образом, за счет значительного укорачивания длины акустооптического взаимодействия L (фиг.3), что благоприятствует достижению чистого режима дифракции Рамана-Ната. Укорачивание L не приводит к существенному падению сигнала ошибки, выделяемого на смесителе в методе частотно-модуляционной гетеродинной спектроскопии, поскольку фототок сигнала биений на фотоприемнике пропорционален L1/2 (соотношение, установленное авторами в процессе реализации предложенного выше способа). То есть уменьшение длины акустооптического взаимодействия на порядок приводит всего лишь к падению величины сигнала биений втрое, которое, в принципе, может быть компенсировано увеличением оптической мощности, поскольку величина сигнала биений также пропорциональна среднему геометрическому интенсивностей несущей и какой-либо из боковых составляющих. Практически предельная минимальная длина акустооптического взаимодействия определяется поперечными размерами входного лазерного луча и может составлять несколько миллиметров.
Данный технический результат в части устройства достигается за счет того, что в акустооптическом модуляторе, содержащем акустооптическую ячейку, состоящую из светозвукопровода, выполненного из монокристалла TeO2, с расположенными на нем электроакустическим преобразователем и звукопоглотителем, направление распространения входного лазерного луча с произвольным направлением поляризации совпадает с осью [110] кристалла и перпендикулярно направлению распространения продольной ультразвуковой волны, совпадающему с осью [001] кристалла, длина области акустооптического взаимодействия L, определяющая геометрические размеры монокристалла и габариты самого акустооптического модулятора, а также значения длин волн оптического λ, и акустического Λ излучений, удовлетворяют предельному условию Кляйна-Кука Q=2πLλ/Λ2<0,3 функционирования акустооптического модулятора исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната (4. N.Uchida, N. Niizeki, Proc. IEEE, 61, №8, 1073-1092, 1973).
Предлагаемый акустооптический модулятор, функционирующий исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната и имеющий как внешний фазовый модулятор в частотно-модуляционной спектроскопии такие преимущества перед электрооптическим модулятором, как компактность, низкое энергопотребление, широкий диапазон частот модуляции, отсутствие контроля поляризации входного и выходного излучения, в таком качестве и в таком конструктивном исполнении никогда и никем до этого не применялся и не производился.
Технический результат заключается также в расширении арсенала средств, могущих быть используемыми в качестве компактных внешних фазовых модуляторов в лазерной спектроскопии.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 приводится экспериментальная схема гетеродинного метода ЧМ боковых составляющих. Метод реализуется следующим образом: излучение лазера 1 модулируется по фазе в электрооптическом модуляторе 3, на вход которого подается синусоидальный сигнал с опорного ВЧ-генератора 2, усиленный первым усилителем 8, выходное излучение ЕОМ затем пропускается через резонансно-поглощающую дисперсную среду 4 и детектируется на фотоприемнике 5. Электрический сигнал биений с фотоприемника фильтруется в фильтре низкой частоты 6, изменяется по фазе фазовращателем 11 и поступает на ВЧ вход смесителя 7, на другой вход которого подается сигнал опорного ВЧ-генератора. Выходной постоянный сигнал смесителя после усиления во втором усилителе 9 подается в качестве сигнала ошибки 10 в цепь отрицательной обратной связи на контролирующий лазерную частоту элемент. Набор из полуволновых пластинок 12, 14 и поляризаторов 13, 15 выполняет функцию выравнивания поляризаций входного и выходного излучений для исключения из оптического тракта излучения, связанного с остаточной паразитной амплитудной модуляцией излучения в ЕОМ.
На фиг.2 приводится экспериментальная схема для реализации фазочувствительного способа частотной стабилизации лазерного излучения. Данный способ реализуется так же, как и общепринятый гетеродинный метод ЧМ боковых составляющих, приведенный на фиг.1, за исключением того, что вместо ЕОМ 3 применяется АОМ 3, функционирующий исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната. Излучение лазера 1 с произвольным направлением поляризации модулируется по фазе в АОМ 3, выходное излучение АОМ 3, состоящее в режиме слабого возбуждения АОМ 3 из трех лучей, соответствующих нулевому и находящимся в противофазе ±1-м дифракционным порядкам, проходит через резонансно-поглощающую дисперсную среду 4, фокусируется собирающей линзой 11 на фотодиоде фотоприемника 5. Электрический сигнал биений с фотоприемника фильтруется в фильтре низкой частоты 6 и поступает на ВЧ вход смесителя 7, на другой вход которого подается сигнал опорного ВЧ-генератора. Выходной постоянный сигнал смесителя после усиления во втором усилителе 9 подается в качестве сигнала ошибки 10 в цепь отрицательной обратной связи на контролирующий лазерную частоту элемент.
На фиг.3 приводятся эскизы в трех проекциях устройства - акустооптического модулятора для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения, содержащего акустооптическую ячейку, состоящую из светозвукопровода 1, выполненного из монокристаллического ТеО2, с расположенными на нем электроакустическим преобразователем 2 и звукопоглотителем 3, причем направление распространения продольной акустической волны совпадает с осью [001] кристалла, на входную и выходную оптические грани 4 светозвукопровода нанесено антиотражающее (просветляющее) покрытие 5, причем световой пучок распространяется вдоль оси [110] кристалла.
Фазочувствительный способ частотной стабилизации излучения лазера реализуется следующим образом: выходное излучение лазера модулируется по фазе в акустооптическом модуляторе, пропускают частотно-модулированное излучение, состоящее в случае слабого возбуждения акустооптического модулятора из трех лучей, соответствующих нулевому и находящимся в противофазе ±1-м дифракционным порядкам, через резонансно-поглощающую, дисперсную среду, причем частота модуляции может быть гораздо большей ширины пробуемого резонанса, фокусируют прошедшее через среду излучение на фотоприемнике, детектируют на нем высокочастотные биения, гетеродинно детектируют эти высокочастотные биения на смесителе, выделяют выходной постоянный сигнал смесителя и подают его в качестве сигнала ошибки и управления в цепь отрицательной обратной связи на контролирующий лазерную частоту элемент. Фазовая модуляция лазерного излучения проводится с помощью акустооптического модулятора, функционирующего исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната, с целью получения частотно-модулированного излучения в чистом виде и уширения частотного диапазона модуляции.
Для осуществления способа предложено устройство - акустооптический модулятор, устройство которого показано на эскизах фиг.3. Устройство представляет собой акустооптическую ячейку, состоящую из светозвукопровода 1, выполненного из монокристалла, с расположенными на нем электроакустическим преобразователем 2 и звукопоглотителем 3, на входную и выходную оптические грани 4 светозвукопровода нанесено антиотражающее (просветляющее) покрытие 5.
Устройство работает следующим образом: на входную просветленную 5 грань светозвукопровода 1 (фиг.3), перпендикулярно ей, подается лазерный луч с произвольным напрвлением поляризации, на электроакустический преобразователь 2, подается синусоидальный сигнал модуляции от опорного ВЧ-генератора 2 (фиг.2), прошедшее через выходную просветленную 5 грань светозвукопровода излучение будет состоять из трех лучей, соответствующих нулевому и ±1-м дифракционным порядкам, представляющим частотно-модулированный спектр в чистом виде. Длина области акустооптического взаимодействия L, определяющая геометрические размеры монокристалла и габариты самого акустооптического модулятора, а также значения длин волн оптического λ и акустического Λ излучений, удовлетворяют предельному условию Кляйна-Кука Q=2πLλ/Λ2<0,3 функционирования акустооптического модулятора исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната.
Таким образом, практическая реализация способа и устройства позволяет получить на выходе акустооптического модулятора частотно-модулированный спектр в чистом виде. Причем отсутствие электронных согласующих цепей упрощает конструкцию устройства, функционирующего исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната. Кроме того, выбранная геометрия взаимного расположения волновых векторов света и звука относительно кристаллографических осей кристалла TeO2 обеспечивает нечувствительность эффективности дифракции к состоянию поляризации падающего на АОМ лазерного излучения.

Claims (2)

1. Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения, заключающийся в фазовой модуляции излучения и пропускании его через резонансно-поглощающую дисперсную среду, детектировании на фотоприемнике высокочастотных биений прошедшего через среду частотно-модулированного излучения, гетеродинном детектировании высокочастотных биений на смесителе, выделении выходного постоянного сигнала смесителя и подаче его в качестве сигнала ошибки в цепь отрицательной обратной связи на контролирующий лазерную частоту элемент, отличающийся тем, что фазовая модуляция лазерного излучения проводится с помощью акустооптического модулятора, функционирующего исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната.
2. Акустооптический модулятор, содержащий акустооптическую ячейку, состоящую из светозвукопровода, выполненного из монокристалла, с расположенными на нем электроакустическим преобразователем и звукопоглотителем, отличающийся тем, что содержит фотоприемник, высокочастотный смеситель, опорный высокочастотный генератор, цепь отрицательной обратной связи, и элемент, контролирующий частоту лазерного излучения, при этом акустооптический модулятор модулирует излучение лазера по фазе, а направление распространения входного лазерного луча перпендикулярно направлению распространения продольной ультразвуковой волны, длина области акустооптического взаимодействия L, определяющая геометрические размеры монокристалла и габариты самого акустооптического модулятора, а также значения длин волн оптического λ, и акустического Λ излучений, удовлетворяют предельному условию Q=2πLλ/Λ2<0,3 функционирования акустооптического модулятора исключительно в режиме дифракции Рамана-Ната.
RU2009138320/28A 2009-10-19 2009-10-19 Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения RU2445663C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009138320/28A RU2445663C2 (ru) 2009-10-19 2009-10-19 Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения
PCT/RU2010/000592 WO2011049486A1 (ru) 2009-10-19 2010-10-18 Фазочувствительная частотная стабилизация лазерного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009138320/28A RU2445663C2 (ru) 2009-10-19 2009-10-19 Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009138320A RU2009138320A (ru) 2011-04-27
RU2445663C2 true RU2445663C2 (ru) 2012-03-20

Family

ID=43900521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009138320/28A RU2445663C2 (ru) 2009-10-19 2009-10-19 Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2445663C2 (ru)
WO (1) WO2011049486A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547825C1 (ru) * 2013-11-26 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Способ фазовой модуляции световой волны

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102928081B (zh) * 2012-12-04 2014-08-06 中国电子科技集团公司第二十六研究所 一种声光可调滤光型近红外光谱仪
CN104037610B (zh) * 2014-07-01 2017-08-01 哈尔滨工业大学 基于热稳频和声光移频的单纵模激光器互锁方法和装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997017749A1 (en) * 1995-11-09 1997-05-15 Bradley Mells Method and apparatus of stabilizing a semiconductor laser
RU2210847C1 (ru) * 2001-12-24 2003-08-20 Институт лазерной физики СО РАН Стабилизированный по частоте излучения лазер
US20090147344A1 (en) * 2006-01-31 2009-06-11 Optronic Laboratories, Inc. Integrated high efficiency multi-stage acousto-optic modulator

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04342183A (ja) * 1991-05-17 1992-11-27 Anritsu Corp 周波数安定化光源

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997017749A1 (en) * 1995-11-09 1997-05-15 Bradley Mells Method and apparatus of stabilizing a semiconductor laser
RU2210847C1 (ru) * 2001-12-24 2003-08-20 Институт лазерной физики СО РАН Стабилизированный по частоте излучения лазер
US20090147344A1 (en) * 2006-01-31 2009-06-11 Optronic Laboratories, Inc. Integrated high efficiency multi-stage acousto-optic modulator

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547825C1 (ru) * 2013-11-26 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Способ фазовой модуляции световой волны

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011049486A1 (ru) 2011-04-28
RU2009138320A (ru) 2011-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8538270B2 (en) Photonic RF frequency conversion
US8159736B2 (en) Tunable single sideband modulators based on electro-optic optical whispering gallery mode resonators and their applications
US7801189B2 (en) Cross modulation-based opto-electronic oscillator with tunable electro-optic optical whispering gallery mode resonator
Ma et al. Optical heterodyne spectroscopy enhanced by an external optical cavity: toward improved working standards
US20120194893A1 (en) Tunable photonic microwave or radio frequency receivers based on electro-optic optical whispering gallery mode resonators
US6862131B2 (en) Laser light generating apparatus and method
CN102916335B (zh) 双腔双频固体激光器Pound-Drever-Hall稳频系统
US4217036A (en) Acoustic-optic coherent modulator and detection system
CN107561819B (zh) 一种真空压缩态光场生成装置及方法
US8564869B1 (en) Voltage controlled tunable single sideband modulators and devices based on electro-optic optical whispering gallery mode resonators
CN111048969B (zh) 一种基于受激布里渊散射效应的倍频光电振荡器
CN109004499B (zh) 一种可调谐微波源
RU2445663C2 (ru) Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения
Mantsevich et al. Acousto-optic collinear filter with optoelectronic feedback
Mantsevich et al. Experimental examination of frequency locking effect in acousto-optic system
JP3350607B2 (ja) レーザ装置
EP0585758B1 (en) Optical wavelength converter
Baryshev et al. Compact acousto-optic modulator operatingin the purely Raman—Nath diffraction regime as a phase modulator in FM spectroscopy
CN115133387A (zh) 产生多频相干激光的装置及方法
CN109270029B (zh) 一种用于探测亚多普勒光谱的通用nice-ohms系统
Hall et al. Precision spectroscopy and laser frequency control using FM sideband optical heterodyne techniques
Mantsevich et al. Acousto-optic Time-Domain Optical Demultiplexer.
Baryshev et al. Phase-sensitive detection of optical resonances by using an acousto-optic modulator in the Raman–Nath diffraction mode
Li et al. An optically tunable frequency-quadrupling optoelectronic oscillator
CN113189768B (zh) 一种提取真空边模的装置和方法