RU2462739C1 - Акустооптический анизотропный дефлектор - Google Patents

Акустооптический анизотропный дефлектор Download PDF

Info

Publication number
RU2462739C1
RU2462739C1 RU2011127961/28A RU2011127961A RU2462739C1 RU 2462739 C1 RU2462739 C1 RU 2462739C1 RU 2011127961/28 A RU2011127961/28 A RU 2011127961/28A RU 2011127961 A RU2011127961 A RU 2011127961A RU 2462739 C1 RU2462739 C1 RU 2462739C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
angle
acousto
deflector
optical
sum
Prior art date
Application number
RU2011127961/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Прович Семенков (RU)
Виктор Прович Семенков
Леонид Николаевич Магдич (RU)
Леонид Николаевич Магдич
Дмитрий Анатольевич Бондаренко (RU)
Дмитрий Анатольевич Бондаренко
Original Assignee
Виктор Прович Семенков
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 Виктор Прович Семенков filed Critical Виктор Прович Семенков
Priority to RU2011127961/28A priority Critical patent/RU2462739C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2462739C1 publication Critical patent/RU2462739C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

Акустооптический дефлектор относится к устройствам для модуляции и сканирования оптического излучения на основе дифракции Брэгга на акустических волнах. Акустооптический анизотропный дефлектор содержит акустооптический элемент и пьезопреобразователь, входная поверхность акустооптического элемента выполнена по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом, равным сумме или разности угла Брюстера и угла падения Брэгга для данного материала, а акустооптический элемент выполнен из анизотропного материала, его выходная поверхность просветлена под длину волны лазерного пучка и установлена по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом, равным сумме угла Брюстера и угла коррекции направления и разности или сумме угла дифракции Брегга. Технический результат заключается в увеличении разрешающей способности дефлектора при одновременном уменьшении потерь оптического излучения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для модуляции и сканирования оптического излучения на основе дифракции Брэгга на акустических волнах.
Известны акустооптические дефлекторы для сканирования лазерного луча, содержащие акустооптический элемент и пьезопреобразователь, соединенные слоем адгезионного вещества (Патент Японии №55 - 17363, заявл. 19.03.1976, №51 - 30156. Опубл. 10.05.1980, кл. G02F 1/33).
Разрешающая способность такого дефлектора обратно пропорциональна расходимости лазерного луча, падающего на акустический пучок.
Для увеличения разрешающей способности акустооптического дефлектора с анизотропной дифракцией можно использовать дифракцию второго порядка. При этом углы дифракции лазерного пучка увеличиваются в 1,5-2,0 раза (Патент США №4118113, заявл. 05.11.1976, №739230. Опубл. 03.10.1978, кл. 350/358, МПК G02F 1/33). Однако при этом необходима круговая поляризация падающего лазерного пучка. Неравномерность эффективности дифракции такого дефлектора значительная.
Если разрешающая способность дефлектора оказывается недостаточной, то для ее увеличения применяют оптическую систему, которая уменьшает расходимость падающего лазерного луча за счет увеличения его ширины, а затем уменьшает ширину выходящего дифрагированного луча до прежнего размера. Для уменьшения потерь оптического излучения на отражение оптические поверхности дефлектора и оптической системы обычно просветляют.
Недостатками известного акустооптического дефлектора являются потери оптического излучения при отражении от входной и выходной поверхностей акустооптического элемента, а также необходимость применения оптической системы, уменьшающей расходимость лазерного луча, падающего на акустический пучок, с целью увеличения разрешающей способности дефлектора.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является акустооптический дефлектор (А.с. СССР №501377, заявл. 22.07.1974, №2047790/26-25. Опубл. 30.01.1976, МПК G02F 1/33, G02F 1/11), который выбран в качестве прототипа. У акустооптического дефлектора входная поверхность акустооптического элемента выполнена по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом, равным сумме угла Брюстера и угла дифракции Брэгга, а выходная поверхность - под углом, равным разности между углом Брюстера и углом дифракции Брэгга. Ширина лазерного пучка внутри такого дефлектора увеличивается примерно в n раз, где n - показатель преломления материала акустооптического элемента, и, следовательно, также увеличивается разрешающая способность дефлектора.
Дефлектор имеет малые световые потери, так как падающий и дифрагированный лазерные пучки падают под углом Брюстера соответственно к входной и выходной поверхностям акустооптического элемента. Но падающий и дифрагированный пучки не коллинеарны, что затрудняет юстировку дефлектора в составе оптической схемы.
Такой дефлектор принципиально пригоден только для узкополосной изотропной дифракции, при которой не происходит изменения состояния поляризации падающего лазерного пучка. При использовании широкополосной анизотропной дифракции, где происходит поворот плоскости поляризации дифрагированного лазерного пучка относительно падающего пучка, угол Брюстера для дифрагированного пучка располагается в плоскости, ортогональной плоскости падающего лазерного пучка. При этом падающий и дифрагированный лазерные пучки находятся в двух скрещенных плоскостях, что крайне затрудняет юстировку дефлектора в составе оптической схемы и приводит к введению дополнительных оптических элементов для компенсации двумерных угловых рассогласований падающего и дифрагированного лазерных пучков.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение разрешающей способности акустооптического анизотропного дефлектора с одновременным уменьшением потерь оптического излучения на отражение при прохождении через акустооптический элемент дефлектора и упрощение устройства на основе акустооптических дефлекторов.
Технический результат достигается тем, что в акустооптическом анизотропном дефлекторе, содержащем акустооптический элемент и пьезопреобразователь, входная поверхность акустооптического элемента выполнена по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом, равным сумме или разности угла Брюстера и угла падения Брэгга для данного материала, акустооптический элемент выполнен из анизотропного материала, его выходная поверхность просветлена под длину волны лазерного пучка и установлена по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом, равным сумме угла Брюстера, угла коррекции направления и разности или сумме угла дифракции Брегга.
Выполнение акустооптического элемента из анизотропного материала позволило расширить полосу рабочих частот и, следовательно, увеличить его разрешающую способность.
Просветление выходной поверхности дефлектора под длину волны лазерного пучка позволило избежать световых потерь для дифрагированного лазерного пучка с повернутой по отношению к падающему пучку поляризацией.
Выполнение выходной поверхности дефлектора по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом, равным сумме угла Брюстера, угла коррекции направления и разности или сумме угла дифракции Брегга, позволило обеспечить коллинеарность падающего и дифрагированного лазерных пучков, что упрощает устройства на основе акустооптических дефлекторов.
Заявителем и авторами не обнаружено в патентной и научно-технической литературе акустооптических дефлекторов, выполненных подобным образом.
На фиг.1 и 2 изображены соответственно предлагаемый акустооптический анизотропный дефлектор и геометрия анизотропного акустооптического взаимодействия несимметричного типа в одноосном кристалле для «высокочастотной» ветви дифракции.
На фиг.1 введены обозначения:
- β - угол Брюстера;
- φ - Брегговский угол падения лазерного луча к волновому фронту акустической волны;
- ψ - угол дифракции Брегга;
- α - угол между поверхностью, на которой закреплен пьезопреобразователь, и оптической осью [001] кристалла акустооптического элемента;
- σак - угол отклонения вектора потока энергии акустического пучка от волнового вектора;
- γК - угол коррекции направления;
- In - падающий на акустооптический дефлектор лазерный луч;
- Iq - дифрагированный лазерный луч;
- IO - недифрагированный лазерный луч;
- [001] и [110] - направления кристаллографических осей кристалла акустооптического элемента.
На фиг.2 введены обозначения:
- Ка, Kn и Kq соответственно волновые вектора для акустической волны, падающего и дифрагированного лазерных лучей;
- no и ne - главные показатели преломления кристалла акустооптического элемента для «обыкновенного» и «необыкновенного» световых лучей.
Плоскополяризованный луч лазера In, электрический вектор которого расположен в плоскости чертежа, с угловой расходимостью θ1 падает на входную поверхность акустооптического элемента (фиг.1) под углом Брюстера β, определяемым из условия tgβ=n, преломляется на входной поверхности и распространяется внутри акустооптического элемента, имея угловую расходимость θ2:
Figure 00000001
.
Затем луч падает на акустический пучок под Брегговским углом падения ϕ к волновому фронту акустической волны и дифрагирует под углом Ψ к волновому фронту акустической волны, изменяя поляризацию и образуя с направлением распространения недифрагированного луча IO угол ϕ+ψ, преломляется на выходной поверхности и выходит коллинеарно с падающим на дефлектор лучом лазера. Угловая расходимость дифрагированного луча на выходе дефлектора θ3 после преломления на выходной поверхности равна угловой расходимости θ1. В процессе дифракции участвовал луч с угловой расходимостью θ2, поэтому разрешение дефлектора увеличено в n раз по сравнению с дефлекторами, у которых нормальное падение падающего луча к входной грани дефлектора.
Благодаря тому что луч лазера IП заданной поляризации падает на акустооптический элемент под углом Брюстера к его входной поверхности, а выходная грань акустооптического элемента просветлена под поляризацию дифрагированного луча лазера Iq, потери на отражение от входной и выходной поверхностей практически очень малы.
На фиг.1 показано падение лазерного луча сверху на фронт акустической волны под углом падения ϕ. Для этого случая выходная поверхность акустооптического элемента должна быть установлена по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом ∈, равным сумме угла Брюстера β, угла коррекции направления γК и разности угла дифракции Брегга ψ, т.е. ∈=β+γК-ψ, чтобы дифрагированный лазерный луч Iq был коллинеарен падающему на дефлектор лазерному лучу IП.
Дифракция возможна и при падении лазерного луча снизу на фронт акустической волны под углом падения ϕ. Для этого случая выходная поверхность акустооптического элемента должна быть выполнена по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом ∈, равным сумме угла Брюстера β, угла коррекции направления γК и сумме угла дифракции Брегга ψ, т.е. ∈=β+γК+ψ, чтобы дифрагированный лазерный луч Iq был коллинеарен падающему на дефлектор лазерному лучу IП.
Угол дифракции Брегга ψ и Брегговский угол падения ϕ, а также угол α между поверхностью, на которой закреплен пьезопреобразователь, и оптической осью [001] кристалла акустооптического элемента могут быть вычислены из геометрии анизотропного акустооптического взаимодействия несимметричного типа в одноосном кристалле, приведенной на фиг.2 (Ю.Н.Тищенко, А.В.Трубецкой. Некоторые вопросы создания и исследования акустооптического дефлектора на монокристаллах ТеО2. Автометрия, №1, 1979 г., с.87-95).
Угол коррекции направления γК в радианах может быть вычислен из соотношения
Figure 00000002
,
где значения угла (ϕ+ψ) даны в радианах, ϕ - угол падения Брегга и ψ - угол дифракции Брэгга для данного дефлектора, n0 - главный показатель преломления кристалла акустооптического элемента для «обыкновенного» светового луча.
Для длины лазерного излучения 1,064 мкм и «высокочастотной» ветви дифракции при центральной частоте акустических волн, равной 80 МГц, угол α примерно равен 6,44°. При этом Брегговский угол падения ϕ равен 3,31°, угол дифракции Брегга ψ равен 0,047°. Угол Брюстера для монокристалла ТеО2, имеющего показатель преломления n0=2,204, равен 65,61°. Угол коррекции направления γК при этом равен 0,733°.
При изменении частоты акустических волн в пределах 64…96 МГц, т.е. изменение частоты в полосе 32 МГц, угол сканирования дифрагированного лазерного луча на выходе дефлектора составит ±3,3 градуса относительно лазерного луча, дифрагировавшего на центральной частоте акустических волн 80 МГц. Полный угол сканирования равен 6,6 градуса.
При разработке предлагаемого дефлектора следует учесть, что в кристалле TeO2 при угле α между поверхностью, на которой закреплен пьезопреобразователь, и оптической осью [001] кристалла, не равном нулю, вектор потока энергии акустического пучка отклонен от волнового вектора на угол σак, что увеличивает длину акустооптического элемента.
Таким образом, выполнение акустооптического элемента из анизотропного материала, просветление его выходной поверхности под длину волны лазерного пучка и установление ее по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом, равным сумме угла Брюстера, угла коррекции направления и разности или сумме угла дифракции Брегга, позволило увеличить разрешающую способность акустооптического анизотропного дефлектора с одновременным уменьшением потерь оптического излучения на отражение при прохождении через акустооптический элемент дефлектора и упростить устройства на основе акустооптических дефлекторов.

Claims (2)

1. Акустооптический анизотропный дефлектор, содержащий акустооптический элемент и пьезопреобразователь, входная поверхность акустооптического элемента выполнена по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом, равным сумме или разности угла Брюстера и угла падения Брэгга для данного материала, отличающийся тем, что акустооптический элемент выполнен из анизотропного материала, его выходная поверхность просветлена под длину волны лазерного пучка и установлена по отношению к поверхности, на которой закреплен пьезопреобразователь, под углом, равным сумме угла Брюстера и угла коррекции направления и разности или сумме угла дифракции Брэгга.
2. Акустооптический анизотропный дефлектор по п.1, отличающийся тем, что угол коррекции направления γK определен из выражения:
Figure 00000003
, где значения угла (φ+ψ) даны в радианах, φ - угол падения Брэгга и ψ - угол дифракции Брэгга для данного дефлектора, n0 - главный показатель преломления кристалла акустооптического элемента для «обыкновенного» светового луча.
RU2011127961/28A 2011-07-08 2011-07-08 Акустооптический анизотропный дефлектор RU2462739C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127961/28A RU2462739C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Акустооптический анизотропный дефлектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127961/28A RU2462739C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Акустооптический анизотропный дефлектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2462739C1 true RU2462739C1 (ru) 2012-09-27

Family

ID=47078595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011127961/28A RU2462739C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Акустооптический анизотропный дефлектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2462739C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703930C1 (ru) * 2019-03-27 2019-10-22 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Двухкристальный акустооптический модулятор
RU2755255C1 (ru) * 2020-12-29 2021-09-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Акустооптическое устройство 2D отклонения и сканирования неполяризованного лазерного излучения на одном кристалле
RU2825813C1 (ru) * 2023-11-17 2024-08-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Бихроматический акустооптический дефлектор

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU501377A1 (ru) * 1974-07-22 1976-01-30 Предприятие П/Я Г-4147 Акустооптический дефлектор
DE2555162C3 (de) * 1974-12-09 1979-04-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma, Osaka (Japan) Akusto-optische Lichtablenkeinrichtung mit anisotroper Bragg'scher Beugung
US5576880A (en) * 1994-03-31 1996-11-19 Aurora Photonics, Inc. Acousto-optic bragg cell

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU501377A1 (ru) * 1974-07-22 1976-01-30 Предприятие П/Я Г-4147 Акустооптический дефлектор
DE2555162C3 (de) * 1974-12-09 1979-04-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma, Osaka (Japan) Akusto-optische Lichtablenkeinrichtung mit anisotroper Bragg'scher Beugung
US5576880A (en) * 1994-03-31 1996-11-19 Aurora Photonics, Inc. Acousto-optic bragg cell

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703930C1 (ru) * 2019-03-27 2019-10-22 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Двухкристальный акустооптический модулятор
RU2755255C1 (ru) * 2020-12-29 2021-09-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Акустооптическое устройство 2D отклонения и сканирования неполяризованного лазерного излучения на одном кристалле
RU2825813C1 (ru) * 2023-11-17 2024-08-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Бихроматический акустооптический дефлектор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11340513B2 (en) SAW modulators and light steering methods
US7894125B2 (en) Acousto-optic devices
RU2462739C1 (ru) Акустооптический анизотропный дефлектор
US10690850B2 (en) Integrated vector modulator
Maák et al. Acousto-optic deflector configurations optimized for multiphoton scanning microscopy
JP6291917B2 (ja) 偏波合成装置及び光変調装置
RU2476916C1 (ru) Акустооптический модулятор
RU2448353C1 (ru) Акустооптический модулятор света
RU2613943C1 (ru) Акустооптический преобразователь поляризации лазерного излучения (варианты)
RU2640123C1 (ru) Бесполяризаторный акустооптический монохроматор
Balakshy et al. Anisotropic light diffraction in crystals with a large acoustic-energy walk-off
JP2829411B2 (ja) 表面弾性波高速光偏向素子
Magdich et al. Wide-aperture diffraction of unpolarised radiation in a system of two acousto-optic filters
RU94726U1 (ru) Акустооптическое устройство для управления двухцветным излучением
Voloshinov et al. New acousto-optic regime of interaction in media possessing strong elastic anisotropy
Kotov et al. Pulse modulation of multicolored radiation of an argon laser
RU2648567C1 (ru) Двухкристальный акустооптический сдвигатель частоты
RU2366988C1 (ru) Коллинеарный акустооптический фильтр
RU2786036C1 (ru) Акустооптический сдвигатель частоты лазерного излучения (варианты)
Kotov Bragg diffraction of three-color radiation in a paratellurite crystal
Zakharov et al. Influence of acoustic anisotropy of paratellurite crystal on the double acousto-optic Bragg light scattering
RU2683886C1 (ru) Устройство для наблюдения обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в кристаллической среде
Dobrolenskiy et al. Collinear diffraction of a divergent light beam by ultrasound in a paratellurite crystal
US3502391A (en) Optical beam deflector using diverging or converging beams
Kotov et al. A Two-Channel High-Frequency Acousto-Optic Modulator

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140709