RU2476916C1 - Акустооптический модулятор - Google Patents

Акустооптический модулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2476916C1
RU2476916C1 RU2011148563/04A RU2011148563A RU2476916C1 RU 2476916 C1 RU2476916 C1 RU 2476916C1 RU 2011148563/04 A RU2011148563/04 A RU 2011148563/04A RU 2011148563 A RU2011148563 A RU 2011148563A RU 2476916 C1 RU2476916 C1 RU 2476916C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
crystal
optical
acousto
axis
Prior art date
Application number
RU2011148563/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Михайлович Мазур
Витольд Эдуардович Пожар
Анатолий Алексеевич Павлюк
Владислав Иванович Пустовойт
Любовь Ивановна Мазур
Владимир Николаевич Шорин
Original Assignee
Научно-технологический центр Уникального приборостроения РАН (НТЦ УП РАН)
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 Научно-технологический центр Уникального приборостроения РАН (НТЦ УП РАН) filed Critical Научно-технологический центр Уникального приборостроения РАН (НТЦ УП РАН)
Priority to RU2011148563/04A priority Critical patent/RU2476916C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476916C1 publication Critical patent/RU2476916C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к акустооптике и лазерной технике, в частности к акустооптическому модулятору пучка оптического излучения. Модулятор содержит кристаллический светозвукопровод с размещенным на его грани ультразвуковым излучателем и двумя боковыми гранями оптического качества для ввода и вывода указанного оптического излучения. Светозвукопровод выполнен из моноклинного кристалла со структурой KR(WO4)2, где R - редкоземельный элемент. При этом ультразвуковой излучатель размещен на грани кристалла, перпендикулярной оси Ng эллипсоида коэффициентов преломления кристалла. Модулятор можно использовать для лазерных пучков высокой мощности с достижением высокого коэффициента дифракции. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к акустооптике и лазерной технике, в частности к управлению характеристиками коллимированного монохроматического излучения.
Во многих практических задачах используется модулированное оптическое излучение, в частности для передачи сигналов (аналоговых и цифровых), для периодического воздействия на объект, для внутрирезонаторной модуляции излучения в лазерах и т.п. Акустооптические (АО) модуляторы являются одними из наиболее эффективных, они позволяют формировать модулирующее воздействие наиболее общего вида со временем переключения до 1 мкс.
Известно много видов АО модуляторов (В.И.Балакший и др. Физические основы акустооптики. - М.: Радио и связь, 1985, стр.170, рис.8.1 и табл.6.2).
АО модулятор (патент US №4759613) включает в себя светозвукопровод из прозрачного для света материала, к которому прикреплено средство для возбуждения ультразвуковой (УЗ) волны, у которого две грани имеют оптическое качество обработки и служат для ввода модулируемого и вывода модулированного светового пучка. Часто грань кристалла, противоположную излучателю, располагают наклонно по отношению к падающему на нее акустическому пучку, так, чтобы отраженный от нее пучок распространялся в виде другой акустической моды в направлении боковых граней под углом, при котором не возникает отражения назад в область распространения светового пучка. Обычно также места падения акустического пучка на грани кристалла покрывают поглощающим звук материалом. Данный патент принят за прототип.
АО модуляторы работают следующим образом. С помощью прикрепленного к кристаллическому светозвукопроводу излучателя звука (пьезопреобразователя) возбуждается акустическая (ультразвуковая) волна, которая за счет фотоупругого эффекта создает движущуюся дифракционную решетку. Световой пучок, который необходимо модулировать (обычно лазерный или монохроматический), направляют на светозвукопровод так, чтобы он падал на решетку под определенным углом (углом Брегга). В результате рассеяния на решетке свет частично (или полностью) дифрагирует и меняет направление распространения, частоту и фазу, а главное - амплитуду. Коэффициент дифракции определяется мощностью ультразвука Рак, длиной взаимодействия L и длиной волны модулируемого излучения λ:
Figure 00000001
где M2 - коэффициент акустооптического качества кристалла. Эта зависимость позволяет осуществлять управление интенсивностью дифрагированной волны путем изменения мощности ультразвука, в частности путем включения и выключения последней.
Чтобы модулятор работал эффективно, необходимо также определить ориентацию взаимодействующих пучков света и звука. Обычно используют ортогональную схему, в которой направление распространения света лежит под небольшим углом к оси симметрии эллипсоида показателей преломления среды, а направление распространения звука ортогонально этой оси. Диаграмма волновых векторов при дифракции в модуляторе на основе изотропной среды показана на фиг.1, где kn - волновой вектор падающей световой волны, k - волновой вектор дифрагировавшей световой волны, Куз - волновой вектор звуковой волны.
Направление распространения волн и их поляризация определяют эффективное значение коэффициента АО качества M2. При прочих равных условиях выбирается геометрия с максимальным коэффициентом М2. Однако для произвольно выбранных направлений и поляризаций значение М2 равно нулю или мало, что требует технически недостижимых значений акустической мощности для получения эффекта. Поэтому в технике используют те кристаллы, для которых величина АО качества М2 выше, а для них - известные из теоретических расчетов и экспериментально исследованные направления. Такие расчеты и исследования в настоящее время проведены только для одноосных кристаллов.
Недостатки такого модулятора проявляются в двух аспектах.
1. Известные используемые кристаллы не гарантируют высокую лучевую стойкость кристалла, т.е. при модуляции высокоэнергетического лазерного излучения светозвукопровод может испытывать разрушение.
2. Известные модуляторы обеспечивают модуляцию лишь одной линейной поляризации. Для задач модуляции лазерного излучения, которое, как правило, линейно поляризовано, этого достаточно. Однако в целом указанное свойство ограничивает область применения таких модуляторов.
Техническим результатом, получаемым от использования изобретения, является возможность использовать его для лазерных пучков высокой мощности вместе с возможностью достижения высокого коэффициента дифракции.
Поставленный технический результат достигают за счет того, что в известном акустооптическом модуляторе светового пучка, содержащем кристаллический светозвукопровод с размещенным на его грани ультразвуковым излучателем и двумя боковыми гранями оптического качества для ввода и вывода указанного оптического излучения, светозвукопровод выполнен из моноклинного кристалла со структурой KR(WO4)2, где R - редкоземельный элемент, являющегося кристаллом, используемом в качестве активной среды для генерации высокоинтенсивного лазерного излучения.
При этом ультразвуковой излучатель размещен на грани кристалла, перпендикулярной оси Ng эллипсоида коэффициентов преломления кристалла (Ю.И.Сиротин, М.П.Шаскольская. Основы кристаллографии. - М.: Наука, 1979. 640 стр.).
Диаграмма волновых векторов при дифракции в модуляторе на основе двуосных кристаллов со структурой KR(WO4)2, где R - редкоземельный элемент, приведена на фиг.2, где верхние индексы в волновых векторах m, g и p обозначают направление поляризации соответствующей волны.
При использовании светозвукопровода из моноклинных кристаллов, выполненных из калий-гадолиниевого вольфрамата KGd(WO4)2, калий-иттриевого вольфрамата KY(WO4)2, калий-иттербиевого вольфрамата KYb(WO4)2, калий-лютециевого вольфрамата KLu(WO4)2, достигается полезный эффект - высокая лучевая прочность вместе с возможностью достижения высокого коэффициента дифракции, а направления распространения ультразвука и света определяются теми же требованиями.
В частности, в случае, если в акустооптическом модуляторе ультразвуковой излучатель выполнен для продольных акустических волн, а входная оптическая грань светозвукопровода перпендикулярна оси Np или оси Nm эллипсоида, осуществляется модуляция неполяризованного света вследствие примерного равенства величины эффективности дифракции для излучения, имеющего разное линейное направление поляризации.
Изобретение поясняется чертежами. На фиг.3 представлено устройство АО модулятора, на фиг.4 - принципиальная схема работы модулятора.
АО модулятор (фиг.3) содержит кристаллический светозвукопровод (1) с размещенным на нем ультразвуковым излучателем (2), светозвукопровод выполнен из кристаллов со структурой KR(WO4)2, где R - редкоземельный элемент, относящихся к моноклинным двуосным кристаллам. Ультразвуковой излучатель размещен на грани кристалла, перпендикулярной оси Ng эллипсоида коэффициентов преломления кристалла. Боковые входная (3) и выходная (4) грани выполнены оптического качества. Грань (5), противоположная излучателю, скошена для предотвращения отражения распространяющегося ультразвукового пучка в обратном направлении.
АО модулятор работает следующим образом (фиг.4).
Для получения максимального полезного эффекта, а именно высокого коэффициента дифракции света, в светозвукопроводе (1) возбуждают ультразвуковую волну посредством ультразвукового излучателя (2) в направлении оси Ng эллипсоида коэффициентов преломления кристалла, а входящий световой пучок (6) направляют через оптическую входную грань (3) в направлении оси Nm эллипсоида коэффициентов преломления кристалла либо в направлении оси Np, соответствующей оси симметрии второго порядка. В каждом из этих случаев свет должен падать на ультразвуковую волну под углом Брегга θBr, составляющем обычно несколько градусов к нормали. Дифрагированный свет (7), удовлетворяющий условию Брегга, отклоняется вследствие дифракции и выходит из кристалла через выходную оптическую грань (4). Недифрагированный световой пучок (8) проходит светозвукопровод без изменения направления. Интенсивность отклоненного пучка (7) определяется мощностью высокочастотного электрического сигнала (9), подаваемого на ультразвуковой излучатель (2). Изменяя эту мощность, модулируют интенсивность света как дифрагированного пучка, так и недифрагированного. Возбужденная ультразвуковая волна, распространяясь по светозвукопроводу, достигает противоположной излучателю грани (5), покрытой, как правило, слоем поглощающего вещества (10), и вследствие наклона этой грани отражается в сторону боковой грани и не отражается назад в область распространения световых пучков.
Следует отметить также, что в случае возбуждения продольной ультразвуковой волны и при ориентации входной боковой грани перпендикулярно оси Np или оси Nm эллипсоида коэффициентов преломления эффективность дифракции для двух собственных линейных поляризаций световых волн высока, а коэффициент дифракции примерно одинаков, и при этом световые пучки обеих поляризаций не отклоняются от плоскости взаимодействия, образованной направлением падения светового пучка (kn) и направлением распространения ультразвука (Kуз).
Это очень важно, так как позволяет осуществлять модуляцию неполяризованного света, что обеспечивается примерным равенством величины эффективности дифракции для излучения имеющего разное линейное направление поляризации. В общем случае акустооптические модуляторы не обладают таким свойством, что при работе с неполяризованным лазерным излучением приводит к его заметной линейной поляризации в результате модуляции.
При промежуточных направлениях распространения света также имеет место эффективная дифракция световых волн обеих поляризаций, однако направления распространения световых пучков разной поляризации различаются: один из них с поляризацией Ng распространяется в плоскости взаимодействия, а второй выходит из плоскости взаимодействия, так что пучки с разной поляризацией разделяются (и дифрагированные и недифрагированные).
Также необходимо отметить, что в модуляторе можно использовать и сдвиговую ультразвуковую волну с поляризацией по Nm - в этом случае имеет место эффективная дифракция для света с поляризацией Ng.
При использовании указанных материалов в качестве акустооптической среды достигается следующий эффект. Благодаря высокой лучевой стойкости такой АО модулятор может быть использован для модуляции высокоинтенсивных лазерных пучков, т.е. приложениях, требующих мощного лазерного излучения, например в материалообработке (раскрой металла, сварка, маркировка и т.п.).
Кроме того, на этих материалах можно создать гибридные элементы, осуществляющие как генерацию лазерного излучения, так и управление его характеристиками, например использовать его в качестве активной среды, в которой при этом может возбуждаться акустическая волна для модуляции или отклонения лазерного пучка для целей внутрирезонаторной модуляции добротности (как в патенте US №4057770).
Реализуемость заявленного АО модулятора была подтверждена изготовлением и тестированием модулятора на кристалле альфа-калий-гадолиниевого вольфрамата, эффективная дифракция на котором достигалась при величине мощности ультразвука 2-3 Вт. Реализуемость с использованием других вышеперечисленных кристаллов подтверждается тем, что для всех четырех указанных кристаллов измеренные значения фотоупругих констант и скоростей звука имеют близкие значения.

Claims (3)

1. Акустооптический модулятор пучка оптического излучения, содержащий кристаллический светозвукопровод с размещенным на его грани ультразвуковым излучателем и двумя боковыми гранями оптического качества для ввода и вывода указанного оптического излучения, отличающийся тем, что светозвукопровод выполнен из моноклинного кристалла со структурой KR(WO4)2, где R - редкоземельный элемент, и при этом ультразвуковой излучатель размещен на грани кристалла перпендикулярной оси Ng эллипсоида коэффициентов преломления кристалла.
2. Акустооптический модулятор по п.1, отличающийся тем, что светозвукопровод выполнен из одного из следующих кристаллов: калий-иттриевого вольфрамата, или калий-гадолиниевого вольфрамата, или калий-иттербиевого вольфрамата, или калий-лютециевого вольфрамата.
3. Акустооптический модулятор по п.1, отличающийся тем, что ультразвуковой излучатель выполнен для продольных акустических волн, а входная оптическая грань светозвукопровода перпендикулярна оси Np или оси Nm эллипсоида коэффициентов преломления.
RU2011148563/04A 2011-11-30 2011-11-30 Акустооптический модулятор RU2476916C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148563/04A RU2476916C1 (ru) 2011-11-30 2011-11-30 Акустооптический модулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148563/04A RU2476916C1 (ru) 2011-11-30 2011-11-30 Акустооптический модулятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2476916C1 true RU2476916C1 (ru) 2013-02-27

Family

ID=49121608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011148563/04A RU2476916C1 (ru) 2011-11-30 2011-11-30 Акустооптический модулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476916C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2699947C1 (ru) * 2019-03-06 2019-09-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ модуляции лазерного излучения и устройство для его осуществления
RU192668U1 (ru) * 2019-02-08 2019-09-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН) Ячейка для обратной коллинеарной дифракции терагерцового излучения на ультразвуковой волне в жидкости
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
RU2751445C1 (ru) * 2020-12-29 2021-07-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Акустооптический лазерный затвор с выводом тепловой энергии из резонатора лазера

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4759613A (en) * 1985-08-19 1988-07-26 U.S. Philips Corp. Acousto-optic modulator
SU1491210A1 (ru) * 1987-01-04 1999-11-20 Новосибирский государственный университет Акустооптический синхронизатор мод
UA53370A (ru) * 2002-05-08 2003-01-15 Інститут Фізичної Оптики Міністерства Освіти І Науки України Акустооптический модулятор
RU88823U1 (ru) * 2009-07-08 2009-11-20 Учреждение Российской академии наук Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Акустооптическое устройство для управления двухцветным излучением

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4759613A (en) * 1985-08-19 1988-07-26 U.S. Philips Corp. Acousto-optic modulator
SU1491210A1 (ru) * 1987-01-04 1999-11-20 Новосибирский государственный университет Акустооптический синхронизатор мод
UA53370A (ru) * 2002-05-08 2003-01-15 Інститут Фізичної Оптики Міністерства Освіти І Науки України Акустооптический модулятор
RU88823U1 (ru) * 2009-07-08 2009-11-20 Учреждение Российской академии наук Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Акустооптическое устройство для управления двухцветным излучением

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192668U1 (ru) * 2019-02-08 2019-09-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН) Ячейка для обратной коллинеарной дифракции терагерцового излучения на ультразвуковой волне в жидкости
RU2699947C1 (ru) * 2019-03-06 2019-09-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ модуляции лазерного излучения и устройство для его осуществления
WO2020180205A1 (en) * 2019-03-06 2020-09-10 National University Of Science And Technology "Misis" Method and device for laser radiation modulation
EA039035B1 (ru) * 2019-03-06 2021-11-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ модуляции лазерного излучения и устройство для его осуществления
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
RU2751445C1 (ru) * 2020-12-29 2021-07-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Акустооптический лазерный затвор с выводом тепловой энергии из резонатора лазера

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2476916C1 (ru) Акустооптический модулятор
Antonov Acousto-optic deflector with a high diffraction efficiency and wide angular scanning range
Maák et al. Acousto-optic deflector configurations optimized for multiphoton scanning microscopy
Balakshy et al. Polarization effects in acousto-optic interaction
Voloshinov et al. Acousto-optical modulation of radiation with arbitrary polarization direction
RU2699947C1 (ru) Способ модуляции лазерного излучения и устройство для его осуществления
US7684110B2 (en) High frequency acousto-optic frequency shifter having wide acceptance angle
RU2448353C1 (ru) Акустооптический модулятор света
Antonov Acousto-optic modulator of depolarized laser radiation on the paratellurite crystal
Maak et al. Improved design method for acousto-optic light deflectors
US10908477B2 (en) Ultrasonic/acoustic control of light waves for left-right optical reflection asymmetry
Antonov Wide-angle polarization-independent paratellurite-based acousto-optic laser radiation modulator
Antonov Acousto-optic deflector of depolarized laser radiation
RU2613943C1 (ru) Акустооптический преобразователь поляризации лазерного излучения (варианты)
Balakshy et al. Influence of the divergence of a light beam on the characteristics of collinear diffraction
RU2462739C1 (ru) Акустооптический анизотропный дефлектор
Kupreychik et al. Extraordinary variants of anisotropic acousto-optic interaction in optically biaxial crystals
JP2829411B2 (ja) 表面弾性波高速光偏向素子
Voloshin et al. Unpolarized light diffraction in an acoustic field created by a phased array transducer
Kotov Broadband acousto-optic modulation of optical radiation
RU2703930C1 (ru) Двухкристальный акустооптический модулятор
Boichuk et al. Acousto-optic polarization switch with parallax compensation
Magdich et al. Wide-aperture diffraction of unpolarised radiation in a system of two acousto-optic filters
RU2461852C1 (ru) Способ изменения центральной частоты диапазона акустооптического анизотропного дефлектора
Kotov et al. Pulse modulation of multicolored radiation of an argon laser

Legal Events

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

Effective date: 20131201

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20151110