RU2526893C2 - Твердотельный гиролазер с управляемой оптической накачкой - Google Patents

Твердотельный гиролазер с управляемой оптической накачкой Download PDF

Info

Publication number
RU2526893C2
RU2526893C2 RU2009142367/28A RU2009142367A RU2526893C2 RU 2526893 C2 RU2526893 C2 RU 2526893C2 RU 2009142367/28 A RU2009142367/28 A RU 2009142367/28A RU 2009142367 A RU2009142367 A RU 2009142367A RU 2526893 C2 RU2526893 C2 RU 2526893C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
optical
frequency
gyrolaser
gyro
Prior art date
Application number
RU2009142367/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009142367A (ru
Inventor
Сильвэн ШВАРЦ
Жилль ФЕНЬЕ
Франсуа ГЮТТИ
Этьенн БОННОДЕ
Меди АЛУИНИ
Жан-Поль ПОШОЛЛЬ
Original Assignee
Таль
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 Таль filed Critical Таль
Publication of RU2009142367A publication Critical patent/RU2009142367A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2526893C2 publication Critical patent/RU2526893C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/58Turn-sensitive devices without moving masses
    • G01C19/64Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams
    • G01C19/66Ring laser gyrometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/58Turn-sensitive devices without moving masses
    • G01C19/64Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams
    • G01C19/66Ring laser gyrometers
    • G01C19/661Ring laser gyrometers details
    • G01C19/665Ring laser gyrometers details control of the cavity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гиролазерам. Гиролазер содержит кольцеобразный оптический резонатор, содержащий три зеркала и твердотельную усилительную среду с накачкой от лазерного диода. Гиролазер относится к классу В и представляет собой лазер, для которого время отклика инверсии заселенности является очень большим по сравнению с другими характерными временами, которые представляют собой время существования когерентностей и характерное время затухания резонатора. При этом гиролазер содержит средство измерения различия оптической частоты, присутствующей между двумя оптическими модами. Кроме того, гиролазер содержит средство измерения общей оптической мощности, циркулирующей в оптическом резонаторе, и первое средство управления током, подаваемым от источника питания таким образом, чтобы поддерживать по существу постоянную общую оптическую мощность, при этом первое средство управления током оптимизировано для работы с первой полосой частот, по существу центрированной на частоте релаксации лазера и шириной 1/(4πT1), где T1 представляет собой время отклика инверсии заселенности в усилительной среде. Технический результат заключается в улучшении инерционных характеристик гиролазера. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область изобретения относится к твердотельным гиролазерам, используемым для производства инерционных систем, необходимых для навигации определенных типов транспортных средств, таких как самолеты. Гиролазеры представляют собой оптические вращающиеся датчики, работающие на основе эффекта Саньяка. Эффект Саньяка, который хорошо известен специалистам в данной области техники, к которому относится изобретение, не будет здесь подробно описан. Просто напомним, что, когда две вращающиеся в противоположные стороны оптические моды циркулируют в кольцевом лазере, имеющем вращательное движение, происходит сдвиг их оптических частот, представляющий скорость вращения.
В настоящее время в коммерчески доступных гиролазерах используют газообразную смесь гелия и неона в качестве усилительной среды. Такая технология, которая трудна для воплощения, имеет определенные недостатки. Кроме того, в настоящее время рассматривается замена газообразной усилительной среды твердотельной усилительной средой, такой как, например, "кристалл алюмо-иттриевого граната с неодимом" (ND-YAG) с накачкой от лазерных диодов. Возможность воплощения таких гиролазеров была успешно продемонстрирована. В этом отношении можно сделать ссылку на публикации S. Schwartz, G. Feugnet, P. Bouyer, E. Lariontsev, A. Aspect and J.P. Pocholle in Physics Review Letters 97, 093902 (2006) и S. Schwartz, G. Feugnet, E. Lariontsev and J.P. Pocholle in Physics Review A 76, 023807 (2007). Инерционные характеристики таких устройств улучшаются, когда их частотный отклик становится более линейным, то есть сигнал биений между двумя вращающимися в противоположные стороны модами, частоты которых пропорциональны скорости вращения узла, получают в рабочем диапазоне, который настолько широк, насколько это возможно.
Первый источник нелинейности частотного отклика в твердотельных лазерах связан с присутствием системы инверсии заселенности в усилительной среде, индуцируемой стимулируемой эмиссией. В представленных выше ссылочных документах установлено, что отклонение Δf от идеального частотного отклика из-за этой системы усиления задается следующими уравнениями (А):
Figure 00000001
при
Figure 00000002
где γ представляет скорость потери интенсивности за единицу времени;
η представляет собой относительную избыточность накачки, выше порогового значения накачки;
T1 представляет время отклика инверсии заселенности;
А представляет область, записанную в лазерном резонаторе;
λ представляет собой длину волны излучения лазера;
L представляет собой длину резонатора;
θ ˙
Figure 00000003
представляет собой скорость вращения гиролазера.
Перевод усилительной среды в продольную вибрацию позволяет в значительной степени исключить влияние системы инверсии заселенности, описанной выше. Дополнительная информация о такой технологии доступна в патенте FR 0607394, выданном 26 сентября 2008 г. Тем не менее стабильность скорости η накачки остается важным критерием рабочей характеристики твердотельных гиролазеров.
Другое явление, которое способно ухудшить инерционные характеристики, связано с параметрическими резонансами, которые могут возникать в гиролазере, которые относятся к комбинированному влиянию инерции усилительной среды и возбуждению лазера на частоте биений, когда последний вращается. Этот факт хорошо известен и описан, например, в книге A. Siegman под названием Lasers, University Science Books, Mill Valley, CA (1986), состоящий в том, что некоторые лазеры, называемые лазерами класса В, для которых время отклика инверсии заселенности очень велико по сравнению с другими характеристическими временами, которые представляют собой время существования когерентностей и характерное время затухания резонатора, проявляют явление резонансного отклика вокруг определенной характеристичной частоты, называемой частотой релаксации и обозначаемой как ωr/2π в остальной части описания. Когда скорость вращения твердотельного гиролазера такова, что частота биений равна или очень близка к частоте релаксации, интенсивности мод, излучаемых лазером, становятся чрезвычайно нестабильными, что не позволяет наблюдать биения и поэтому сильно уменьшает общую инерционную характеристику. В частности, твердотельный гиролазер с диодной накачкой, с использованием усилительной среды ND-YAG представляет собой лазер класса В и поэтому он подвержен этому явлению.
Гиролазер в соответствии с изобретением имеет, по меньшей мере, один контур обратной связи, который ограничивает или устраняет большую часть этих проблем.
Более точно, объект изобретения представляет собой гиролазер, содержащий, по меньшей мере, один кольцеобразный оптический резонатор, содержащий, по меньшей мере, три зеркала, твердотельную усилительную среду с накачкой от лазерного диода, мощность оптической эмиссии которого определяется источником питания тока, резонатор и усилительная среда выполнены таким образом, что две так называемые противоположно вращающиеся оптические моды, распространяются в противоположных направлениях друг к другу в упомянутом оптическом резонаторе, гиролазер представляет собой гиролазер класса В, гиролазер также содержит средство измерения различий оптической частоты, присутствующих между двумя оптическими модами, характеризуемой тем, что гиролазер содержит средство измерения общей оптической мощности, циркулирующей в оптическом резонаторе, и первые средства управления током, подаваемым от источника питания, таким образом, чтобы поддерживать, по существу, постоянную общую оптическую мощность.
Предпочтительно первые средства управления оптимизированы для работы с первой полосой частот, по существу с центром на частоте релаксации лазера и с шириной 1/(4πT1), где T1 представляет собой время отклика инверсии заселенности в усилительной среде.
Предпочтительно гиролазер содержит второе средство управления током, подаваемым источником питания, оптимизированное для работы на второй полосе частот, нижний предел которой соответствует низким частотам, близким к постоянному току, и верхний предел которой соответствует частоте релаксации.
Предпочтительно первые средства управления периодически отключают таким образом, что это обеспечивает возможность колебаний оптической мощности на частоте релаксации лазера, причем гиролазер содержит средство измерения упомянутой частоты, средство расчета эффективной скорости накачки по результатам измерения упомянутой частоты и средство регулирования параметров второго средства управления, как функции упомянутой скорости накачки.
Изобретение будет более понятно, и другие преимущества будут видны при чтении следующего описания, которое не представляет собой ограничение, и со ссылкой на приложенный чертеж, на котором представлена блок-схема гиролазера в соответствии с изобретением.
Предпочтительно перед описанием варианта выполнения гиролазера напомнить функции лазера класса В. В контексте упрощенной модели лазер класса В может быть описан двумя реальными параметрами Е и N, соответственно представляющими электрическое поле внутри резонатора и инверсию заселенности или усиление лазера. Эти два параметра подчиняются следующим полуобычным дифференциальным уравнениям (В):
Figure 00000004
и
Figure 00000005
где σ представляет собой эффективное поперечное сечение излучения лазера;
l представляет эффективную длину усилительной среды;
Т представляет время, требуемое для фотона, чтобы пролететь через резонатор;
W представляет скорость оптической накачки;
при этом
Figure 00000006
и а представляет параметр насыщенности.
Таким образом и кроме того, если ввести время существования когерентностей Т2, условия (С) для получения лазера класса В могут быть записаны как:
T1>>T2 и T1>>γ-1
В качестве неограничительного примера для твердотельного кольцевого лазера, резонатор которого имеет периметр 30 сантиметров и проявляет скорость потери 2% на оборот, что соответствует γ, равной 2,107·c-l, и усилительная среда которого представляет собой Nd-YAaG кристалл, где T1=230 мкс и Т2=10-11 с, неравенства (С) корректно удовлетворяются, и этот лазер, следовательно, представляет собой лазер класса В.
Пара статических решений уравнений (В), соответствующих эмиссии лазера, выше порогового значения, задана выражениями (D):
Figure 00000007
и
Figure 00000008
Если применяют синусоидальное возмущение, начиная с этого статического состояния, например, используя член источника такого типа, как fcosωt в первом уравнении системы (В), и предполагая, что возмущение очень мало относительно других членов в этом уравнении, становится возможным записать новое решение уравнений лазера как сумму статического решения (D) и члена коррекции, который очень мал по сравнению со статическим решением и изменяется синусоидально с угловой частотой ω. При этом получают пару уравнений (Е):
N=Nst+ncos(ωt+φ) и Е=Еst+ecos(ωt+φ′)
Близко к резонансу и в пределах малых скоростей накачки получают уравнение (F), которое относится к синусоидальному возмущению е, индуцированному электрическим полем лазера Е, и силе f синусоидального возбуждения:
Figure 00000009
где
Figure 00000010
Уравнение (F) представляет, что система лазера реагирует резонансным образом на синусоидальное возбуждение, причем максимальную чувствительность получают в непосредственной близости к частоте релаксации ωr/2π. Типичная ширина такого отклика, кроме того, задана выражением 1/2T1, где T1 представляет собой инверсное значение срока жизни инверсии заселенности. Используя заданные ранее типичные значения и η=0,2, ωr/2π≈21 кГц, получают для ширины резонанса значение порядка 350 Гц.
Система поэтому предпочтительно реагирует на возмущения, расположенные в узкой полосе частот, с центром на частоте релаксации лазера. Последний, поэтому, особенно чувствителен к возмущениям, возникающим в этой полосе частот. Такое возмущение может, например, происходить из-за механических вибраций, поступающих снаружи устройства. Они также в случае гиролазера могут происходить изнутри лазера под действием эффекта вращения. Фактически, разность частот между двумя вращающимися в противоположных направлениях модами задана, как первая аппроксимация, следующей формулой (G):
Figure 00000011
Параметрический резонанс, позволяющий дестабилизировать лазер и поэтому вносящий возмущения в измерения вращения, возникает, когда Ω≈ωr, что соответствует θ ˙ θ ˙ c r
Figure 00000012
, критическая скорость вращения θ ˙ c r
Figure 00000013
задана следующей формулой (Н): θ ˙ c r = λ L ω r 8 π A
Figure 00000014
При заданных ранее параметрах и предполагая лазер, квадратный резонатор которого имеет периметр 30 сантиметров, который излучает на длине волны 1,06 мкм, получают следующее значение: θ ˙ c r = 17 г р а д / с
Figure 00000015
.
Аналогично Δ θ ˙ c r = 0,3 г р а д / с
Figure 00000016
было получено по ширине резонансного пика, рассчитанной выше. Такой диапазон отсутствия биений поэтому соответствует дополнительной "слепой зоне", составляющей несколько десяткой градусов в секунду и расположенной внутри рабочей зоны гиролазера, что обязательно индуцирует значительную деградацию инерционных характеристик.
Для коррекции этой проблемы гиролазер в соответствии с изобретением содержит, по меньшей мере, первый контур обратной связи, который воздействует на подачу тока лазерного диода оптической накачки. Более точно твердотельный лазер в соответствии с изобретением, такой, как показан на фиг.1, содержит:
- кольцеобразный оптический резонатор 1, содержащий четыре зеркала 11, 12, 13 и 14. По существу квадратная форма оптического резонатора, показанная на фиг.1, конечно, представлена только как показатель. Резонатор также может иметь треугольную или прямоугольную форму, содержащуюся или не содержащуюся в плоскости;
- твердотельную усилительную среду 15 с накачкой от лазерного диода 16, мощность оптической эмиссии которого определяют с помощью источника 17 подачи тока, эта среда может, например, представлять собой кристалл ND-YAG. Представление диода на фигуре 1, конечно, является исключительно формальным. Накачка усилительной среды может осуществляться от нескольких диодов, установленных таким образом, чтобы оптимизировать эффективность преобразования, однородность усиления, состояния поляризации и т.д.;
- резонатор 1 и усилительная среда 15 выполнены таким образом, что две оптические моды 5 и 6, называемые модами противоположного вращения, распространяются в противоположных направлениях друг другу внутри упомянутого оптического резонатора, при этом гиролазер представляет собой лазер класса В в соответствии с определением, приведенном в данном описании;
- средство 18 измерения разности оптической частоты, существующее между двумя оптическими модами. Это средство чаще всего состоит, с одной стороны, из интерферометрических устройств, обеспечивающих возможность интерференции двух противоположно вращающихся мод друг с другом и, с другой стороны, оптоэлектронного средства, позволяющего анализировать частоту сигнала интерференции. Эти средства хорошо известны специалистам по гиролазерам и не будут подробно описаны в данном описании;
- различные оптические средства 19, позволяющие уменьшить или устранить оптическую связь между двумя противоположно вращающимися режимами, эти различные средства, в общем, основаны либо на невзаимных оптических эффектах, таких как Фарадея, или на поляризации, при этом две вращающиеся противоположно моды тогда имеют разную поляризацию. Устройство в соответствии с изобретением совместимо с этим средством;
- средства 20 и 21 измерения общей оптической мощности, циркулирующей в оптическом резонаторе. Эти средства могут, например, состоять из двух фотодетекторов, которые вводят малую фракцию вращающихся противоположно мод, причем электронные сигналы, поступающие из этих фотодетекторов, затем суммируют в электронном виде;
- первое средство 22 управления током, подаваемым источником питания, таким образом, чтобы поддерживать, по существу, постоянной общую оптическую мощность.
Эти средства управления предпочтительно работают в диапазоне частот, с центром на частоте релаксации и с минимальной шириной, заданной как 1/4πT1, где значение частоты релаксации увеличивается со скоростью накачки. Сигнал ошибки, представляющий общую интенсивность лазера, состоит из некогерентной суммы интенсивностей двух противоположно вращающихся лучей, излучаемых лазером. Ток накачки диода затем воздействует для того, чтобы противопоставить две вариации суммарной мощности вокруг частоты ωr.
Такое устройство позволяет исключить выход из-под контроля лазера, который быстро приводит к его дестабилизации, и, наоборот, поддерживает две интенсивности в стабильном рабочем режиме.
Следует отметить, что существует способ, позволяющий устранить колебания релаксации из спектра твердотельных лазеров. Более полную информацию об этом способе можно найти в публикациях Т. Kane, представленных в IEEE Photonics Technology letters 2, 244 (1990) and by C. Harb, M. Gray, H.A. Bachor, R. Schilling, P. Rottengatter, I. Freitag and H. Welling, IEEE journal of Quantum Electronics 30 (12), 2907 (1994). Однако существует несколько основных различий между устройством в соответствии с изобретением и данным предшествующим уровнем техники, как поясняется ниже:
Порядки магнитуды не являются одинаковыми. В устройстве в соответствии с изобретением это вопрос предотвращения выхода из-под контроля лазера, что может привести к модуляции интенсивностей, достигающих до 100%, и поддержания лазера в состоянии равновесия, достаточном для него, чтобы обеспечить возможность измерения. Принимая во внимание, что устройства, описанные в предыдущих документах, позволяют устранить малые вариации, типично меньше, чем 1% интенсивности, для удаления их из спектра шумов лазера, который, кроме того, естественно находится в непрерывном состоянии равновесия.
Области техники отличаются друг от друга. Лазеры в соответствии с публикацией Kane и Harb не являются гиролазерами, но представляют собой кольцевые лазеры с противоположно вращающимися модами;
Наконец, область использования не одинакова. В контексте данного изобретения она представляет собой область инерционных датчиков, в то время как в публикации Kane и Harb относятся к с задающим лазерам с высокой спектральной чистотой и имеющим низким шумы.
Корректное функционирование устройства гарантируется тем фактом, что лазер имеет максимальную чувствительность и поэтому контур обратной связи имеет максимальную эффективность вокруг частоты релаксации, которая точно представляет частоту, на которой требуется корректировать лазер. Естественно, что средства управления учитывают амплитудные и фазовые отклики гиролазера на синусоидальную модуляцию скорости накачки, причем порядки магнитуды параметров управления могут быть определены экспериментально в начале.
Второе явление, требующее активного управления мощностью, подаваемой диодом оптической накачки в твердотельном гиролазере, относится к эффекту пространственных вариаций усиления по частотному отклику, причем такие вариации позволяют вводить связь между противоположно вращающимися модами резонатора лазера, используя "эффект системы". Такая нелинейность частотного отклика, вызванная усилением, значение которого задано уравнением (А), в частности, пропорциональна скорости η накачки. Как упомянуто выше, конкретные устройства можно использовать для уменьшения этого значения, например, путем перевода среды усиления в продольную вибрацию. Можно показать, что в определенных условиях, в частности, в отношении частоты вибрации среды усиления такая нелинейность может быть записана как Δf=γηJ0(kxm)/(4пT1Ω), где k=2π/λ и где xm представляет собой амплитуду от пика до пика движения. Хотя соответствие условиям J0(kxm)<<1 позволяет значительно уменьшить влияние этой нелинейности, остаточная ошибка из-за него также, тем не менее, пропорциональна скорости накачки и также требует наличия управления средним значением скорости накачки.
Гиролазер в соответствии с изобретением поэтому может содержать второй контур обратной связи, который предназначен для поддержания постоянного среднего значения скорости оптической накачки в твердотельном гиролазере для ограничения деградации рабочей характеристики, индуцированной неоднородной природой усиления; область действия этого контура, в частности, в большей степени относится к низким частотам и в любом случае к частотам ниже ωr.
Поэтому предпочтительно использовать информацию, полученную путем измерений частоты релаксации, для более точной оценки эффективной скорости накачки лазера по сигналу ошибки второго контура обратной связи. Поскольку такие измерения могут быть затруднены из-за включения первого контура обратной связи, последний можно периодически прерывать в соответствии, например, с низкочастотной выборкой для того, чтобы обеспечить возможность таких измерений.

Claims (3)

1. Гиролазер, содержащий, по меньшей мере, один кольцеобразный оптический резонатор (1), содержащий, по меньшей мере, три зеркала (11, 12, 13, 14), твердотельную усилительную среду (15) с накачкой от лазерного диода (16), мощность оптической эмиссии которого определяется источником (17) питания тока, при этом указанный резонатор (1) и усилительная среда (15) выполнены таким образом, что две так называемые противоположно вращающиеся оптические моды (5, 6), распространяются в противоположных направлениях друг к другу в упомянутом оптическом резонаторе, причем гиролазер представляет собой гиролазер класса В, представляющий собой лазер, для которого время отклика инверсии заселенности является очень большим, по сравнению с другими характерными временами, которые представляют собой время существования когерентностей и характерное время затухания резонатора, при этом гиролазер также содержит средство (18) измерения различия оптической частоты, присутствующей между двумя оптическими модами, отличающийся тем, что гиролазер содержит средство (20, 21) измерения общей оптической мощности, циркулирующей в оптическом резонаторе, и первое средство управления (22) током, подаваемым от источника питания таким образом, чтобы поддерживать по существу постоянную общую оптическую мощность, при этом первое средство управления током оптимизировано для работы с первой полосой частот, по существу центрированной на частоте релаксации лазера и шириной 1/(4πT1), где T1 представляет собой время отклика инверсии заселенности в усилительной среде.
2. Гиролазер по п.1, отличающийся тем, что гиролазер также содержит второе средство управления током, подаваемым источником питания, оптимизированное для работы со второй полосой частот, нижний предел которой соответствует низким частотам, близким к постоянному току, и верхний предел которой соответствует частоте релаксации.
3. Гиролазер по п.1, отличающийся тем, что первые средства управления током периодически отключают таким образом, чтобы обеспечить возможность колебаний оптической мощности на частоте релаксации лазера, причем гиролазер содержит средство измерения упомянутой частоты, средство расчета эффективной скорости накачки по результатам измерения упомянутой частоты и средство регулирования параметров второго средства управления, как функции упомянутой скорости накачки.
RU2009142367/28A 2008-11-18 2009-11-17 Твердотельный гиролазер с управляемой оптической накачкой RU2526893C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0806445 2008-11-18
FR0806445A FR2938641B1 (fr) 2008-11-18 2008-11-18 Gyrolaser a etat solide a pompage optique controle

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009142367A RU2009142367A (ru) 2011-05-27
RU2526893C2 true RU2526893C2 (ru) 2014-08-27

Family

ID=40792976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009142367/28A RU2526893C2 (ru) 2008-11-18 2009-11-17 Твердотельный гиролазер с управляемой оптической накачкой

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8379216B2 (ru)
EP (1) EP2187169B1 (ru)
CN (1) CN101740997B (ru)
AT (1) ATE539315T1 (ru)
FR (1) FR2938641B1 (ru)
RU (1) RU2526893C2 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2925153B1 (fr) * 2007-12-18 2010-01-01 Thales Sa Gyrolaser multioscillateur a etat solide utilisant un milieu a gain cristallin coupe a 100
GB0906482D0 (en) * 2009-04-15 2009-05-20 Univ St Andrews intra-cavity optical parametric oscillator
FR2945348B1 (fr) 2009-05-07 2011-05-13 Thales Sa Procede d'identification d'une scene a partir d'images polarisees multi longueurs d'onde
FR2959811B1 (fr) 2010-05-07 2013-03-01 Thales Sa Gyrolaser a etat solide multioscillateur stabilise passivement par un dispositif a cristal doubleur de frequence
CN110220509B (zh) * 2019-06-05 2021-04-09 中国科学院半导体研究所 用于高精度光纤陀螺的混合集成窄线宽激光器系统
CN110879060A (zh) * 2019-11-22 2020-03-13 衡阳市和仲通讯科技有限公司 一种双轴光纤陀螺仪
US11476633B2 (en) 2020-07-20 2022-10-18 Honeywell International Inc. Apparatus and methods for stable bidirectional output from ring laser gyroscope

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6639680B1 (en) * 1999-11-11 2003-10-28 Canon Kabushiki Kaisha Ring laser gyro and driving method therefor with improved driving current

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5076694A (en) * 1991-02-11 1991-12-31 Rockwell International Corporation In-flight scale factor calibration of ring laser gyro systems
US5489981A (en) * 1994-05-27 1996-02-06 Honeywell Inc. Microprocessor controlled anglaser gyropower control system
US5684590A (en) * 1995-12-29 1997-11-04 Honeywell Inc. Fiber optic gyroscope source wavelength control
FR2825463B1 (fr) * 2001-05-30 2003-09-12 Thales Sa Gyrometre laser etat solide comportant un bloc resonateur
FR2853061B1 (fr) * 2003-03-25 2006-01-20 Thales Sa Gyrolaser a etat solide stabilise
FR2854947B1 (fr) * 2003-05-16 2005-07-01 Thales Sa Gyrolaser a etat solide stabilise par des dispositifs acousto-optiques
FR2863702B1 (fr) * 2003-12-12 2006-03-03 Thales Sa Gyrolaser a etat solide stabilise et a milieu laser anisotrope
FR2876447B1 (fr) * 2004-03-16 2007-11-02 Thales Sa Gyrolaser a etat solide stabilise a quatre modes sans zone aveugle
FR2876448B1 (fr) * 2004-03-16 2007-11-02 Thales Sa Gyrolaser a etat solide stabilise sans zone aveugle
FR2876449B1 (fr) * 2004-10-08 2006-12-29 Thales Sa Gyrolaser a etat solide a facteur d'echelle stabilise
FR2894662B1 (fr) * 2005-12-13 2008-01-25 Thales Sa Gyrolaser a etat solide a modes contre-propagatifs orthogonaux
FR2905005B1 (fr) * 2006-08-18 2008-09-26 Thales Sa Gyrolaser a etat solide avec milieu a gain active mecaniquement.

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6639680B1 (en) * 1999-11-11 2003-10-28 Canon Kabushiki Kaisha Ring laser gyro and driving method therefor with improved driving current

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
И.И.Золотоверх и др. "Параметрические процессы и мультистабильность в кольцевом чип-лазере с периодической модуляцией накачки", журнал "Квантовая электроника", 23, N10, 1996, стр.938 - 942. Н.В.Кравцов и др. "Автомодуляционные колебания и релаксационные процессы в твердотельных кольцевых лазерах", журнал "Квантовая электроника", 21, N10, 1994, стр.903 - 918. *

Also Published As

Publication number Publication date
US8379216B2 (en) 2013-02-19
RU2009142367A (ru) 2011-05-27
EP2187169B1 (fr) 2011-12-28
ATE539315T1 (de) 2012-01-15
FR2938641A1 (fr) 2010-05-21
CN101740997A (zh) 2010-06-16
CN101740997B (zh) 2013-02-27
US20100123901A1 (en) 2010-05-20
EP2187169A1 (fr) 2010-05-19
FR2938641B1 (fr) 2010-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2526893C2 (ru) Твердотельный гиролазер с управляемой оптической накачкой
CN101126643B (zh) 具有机械启动增益介质的固体激光陀螺仪
JP5798616B2 (ja) センサーシステムにおいてacシュタルクシフト効果を実質的に軽減するためのシステムおよび方法
EP3223030B1 (en) Optical pump beam control in a sensor system
US20160313417A1 (en) Magnetic Field Measuring Apparatus
US20140041456A1 (en) Method and device for the optical non-contact oscillation measurement of an oscillating object
US20110273720A1 (en) Multi-Oscillator Solid-State Laser Gyro Passively Stabilized by a Frequency-Doubling Crystal Device
RU2350904C2 (ru) Твердотельный лазерный гироскоп, стабилизированный посредством акустооптических устройств (варианты)
US4801206A (en) Simplified ring laser gyroscope dither control and method
Schwartz et al. Some considerations on slow-and fast-light gyros
US8451451B2 (en) Enhanced scale factor ring laser gyroscope with lasing frequencies away from center of gain profile
Ezekiel Optical gyroscope options: principles and challenges
Schwartz et al. Suppression of Nonlinear Interactions in Resonant Macroscopic Quantum Devices:<? format?> The Example of the Solid-State Ring Laser Gyroscope
US8687198B2 (en) Coupled cavity dispersion enhanced ring laser gyroscope
Schwartz et al. New approaches in optical rotation sensing
Wheeler et al. A fiber optic gyroscope driven by a low-coherence laser suitable for aircraft navigation
Liang et al. On a feasibility of a resonant stimulated Raman scattering gyroscope
RU2629704C1 (ru) Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов
El Badaoui et al. Towards a solid-state ring laser gyroscope
RU2688952C1 (ru) Способ измерения угловых перемещений зеемановским лазерным гироскопом
Ivanov Fiber-Optic and Laser Sensors-Goniometers
Venediktov et al. State-of-the-Art Optical Resonator Gyroscopes
Tao et al. Resonant fiber optic gyroscope based on sideband locking of dual-light sources
Khandelwal Dithering of Semiconductor Ring Laser Gyro Using Period-One Oscillations
Armenise et al. He–Ne and Solid-State Ring Laser Gyroscopes

Legal Events

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

Effective date: 20171118