RU2726717C2 - Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо - Google Patents
Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо Download PDFInfo
- Publication number
- RU2726717C2 RU2726717C2 RU2019100131A RU2019100131A RU2726717C2 RU 2726717 C2 RU2726717 C2 RU 2726717C2 RU 2019100131 A RU2019100131 A RU 2019100131A RU 2019100131 A RU2019100131 A RU 2019100131A RU 2726717 C2 RU2726717 C2 RU 2726717C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- interferometer
- mirrors
- perot interferometer
- mirror
- membrane
- Prior art date
Links
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 18
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 16
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 claims description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 6
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 4
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000004476 mid-IR spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B9/00—Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
- G01B9/02—Interferometers
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
- Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
Abstract
Изобретение относится к оптическим спектральным системам. Сканирующий моноблочный интерферометр Фабри-Перо по настоящему изобретению содержит два плоскопараллельных мембранных зеркала, обращенных одно к другому и зафиксированных с помощью оптического контакта на своих краях на противоположных сторонах разделительного кольца, а также два пьезоэлектрических элемента, наклеенные, каждый, с обратной стороны соответствующего зеркала. Технический результат - обеспечение стабильной работы в перестраиваемых лазерах. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к сканирующему моноблочному интерферометру Фабри-Перо и может быть использовано в оптических спектральных системах, а также в перестраиваемых по длине волны лазерах, в том числе среднего инфракрасного (ИК) диапазона спектра.
Уровень техники
Известный перестраиваемый интерферометр Фабри-Перо по патенту РФ №2091732 (опубл. 27.09.1997) содержит корпус, ручной привод продольного перемещения, пьезопривод, содержащий корпус и круглые клиновидные зеркальные пластины, закрепленные на клиновидных пластинах с вершинами клиньев, ориентированных в противоположных направлениях, имеющих отверстия в центре, равные световому диаметру, и наружные поверхности, параллельные рабочим поверхностями пластин интерферометра. Недостаток этого устройства состоит в наличии ручного привода продольного перемещения зеркал интерферометра, что сужает возможность его использования в автоматизированных оптических приборах. Кроме того, недостатком является использование деталей из металлических сплавов, что приводит к тепловым уводам конструкции в ходе эксплуатации.
Известен также перестраиваемый интерферометр Фабри-Перо по авторскому свидетельству СССР №1635014 (опубл. 31.10.1988), содержащий корпус в виде двух установленных перпендикулярно к оптической оси фланцев цилиндрической формы с осевыми отверстиями, соединенных между собой узлами крепления, двухзеркальный резонатор, расположенный в отверстиях фланцев, причем каждое зеркало резонатора закреплено с помощью двух пьезоэлементов, расположенных на одном радиальном направлении так, что один из них закреплен на нерабочей поверхности зеркала по периметру, а второй - на торцевой поверхности фланца. Недостатком этого интерферометра является сложность юстировки зеркал, закрепленных указанными парами пьезоэлементов со скобами, а также использование деталей из металлических сплавов, что приводит к тепловым уводам конструкции в ходе эксплуатации.
Известный перестраиваемый интерферометр Фабри-Перо по патенту РФ 2517801 (опубл. 27.05.2014) для быстрой перестройки и сканирования спектра пропускания или отражения излучения в спектральных системах. Интерферометр содержит корпус в виде двух фланцев, установленных перпендикулярно к оптической оси, с осевыми сквозными отверстиями, и двухзеркальный резонатор, расположенный в отверстиях фланцев, каждое зеркало которого закреплено на соответствующем фланце с помощью пьезоэлектрического элемента. Фланцы соединены между собой узлом крепления. Недостатком этого интерферометра является конструкция крепления фланцев, не позволяющая исключить тепловые уводы интерферометра, что может приводить к изменению расстояния между зеркалами.
Наиболее близким по технической сущности является сканирующее интерференционное устройство в виде двухзеркального интерферометра Фабри-Перо по патенту РФ №2518366 (опубл. 10.06.2014). Это устройство содержит подложки с зеркальным покрытием, их положение регулируется при помощи пьезоэлемента, подключенного к источнику переменного напряжения. Поверхности подложек зеркал между собой соединены прозрачным упругим сплошным или островковым слоем равномерной толщины с образованием механического осциллятора, имеющего частоту собственных колебаний, близкую к частоте переменного напряжения. Недостатком этого интерферометра является наличие прозрачного упругого сплошного или островкового слоя между поверхностями подложек зеркал, что может привести к тепловым уводам интерферометра.
Раскрытие изобретения
Таким образом, целью настоящего изобретения является создание такого сканирующего моноблочного интерферометра Фабри-Перо, в котором преодолевались бы недостатки уровня техники и достигался бы технический результат в виде минимизации тепловых уводов конструкции интерферометра, в отказе от использования клеевых соединений и металлических конструкций, а также в обеспечении стабильности работы в перестраиваемых лазерах, в том числе и среднего ИК-диапазона.
Эта задача решается с достижением указанного технического результата в сканирующем моноблочном интерферометре Фабри-Перо по настоящему изобретению, содержащем два плоско-параллельных мембранных зеркала, обращенных одно к другому и зафиксированных с помощью оптического контакта на своих краях на противоположных сторонах разделительного кольца, а также два пьезоэлектрических элемента, наклеенные каждый с обратной стороны соответствующего зеркала.
Особенность интерферометра по настоящему изобретению состоит в том, что каждое из мембранных зеркал с обратной стороны может быть выполнено с утолщенной центральной частью, соединенной через утонченную промежуточную часть с утолщенной краевой частью, на которой и наклеен соответствующий пьезоэлектрический элемент.
Другая особенность интерферометра по настоящему изобретению состоит в том, что каждый из пьезоэлектрических элементов может быть выполнен многослойным.
Еще одна особенность интерферометра по настоящему изобретению состоит в том, что материал упомянутых зеркал и разделительного кольца может иметь низкий температурный коэффициент линейного расширения не более 0,55×10-6 1/с.
Подробное описание вариантов осуществления
Настоящее изобретение иллюстрируется приложенным чертежом.
Ссылочной позицией 1 обозначено разделительное кольцо, на противоположных сторонах которого зафиксированы два плоско-параллельных зеркала 2 мембранного типа, обращенные одно к другому. Фиксация зеркал 2, как нетрудно видеть, осуществлена на их краях с помощью оптического контакта, не требующего клеевого соединения. Для получения оптического контакта торцевые поверхности разделительного кольца 1 и соответствующие периферийные участки мембранных зеркал 2 имеют высокое качество обработки (полировки). Кроме того, торцевые поверхности разделительного кольца 1 выполнены с высокой степенью параллельности их плоскостей, что необходимо для правильной работы данного интерферометра. Толщина разделительного кольца 1 определяет начальный зазор (или базу) резонатора в данном интерферометре.
Сам упомянутый резонатор образован центральными (рабочими) участками обоих зеркал 2, участвующих в многократном отражении света при его прохождении вдоль оси данного интерферометра, показанной на чертеже штрих-пунктиром. В этой связи мембранные зеркала 2 выполнены из оптического (прозрачного) материала. Разделительное кольцо 1 предпочтительно выполнено из такого же или близкого по свойствам материала, чтобы обеспечить упомянутый оптический контакт между разделительным кольцом 1 и мембранными зеркалами 2. Предпочтительно, этот оптический материал имеет (или эти оптические материалы имеют) низкий температурный коэффициент линейного расширения, к примеру, не более 0,55×10-6 1/с.
Каждое мембранное зеркало 2 может иметь плоское выполнение. Однако более удобно, чтобы мембранное зеркало 2 имело утолщенный центральный (рабочий) участок, соединенный с утолщенным периферийным участком, предназначенным для обеспечения оптического контакта с разделительным кольцом, посредством промежуточного мембранного участка меньшей толщины. С обратной стороны центрального (рабочего) участка на мембранное зеркало 2 наклеен пьезоэлектрический элемент 3 (пьезокерамический актюатор) в виде кольца для пропускания света через свое центральное отверстие. Край пьезоэлектрического элемента 3 также приклеен к периферийному участку мембранного зеркала 2. В случае выполнения мембранного зеркала 2 плоским пьезоэлектрический элемент 3 может наклеиваться всей своей поверхностью. Пьезоэлектрические элементы 3 могут быть выполнены одно- или многослойными.
На чертеже ссылочной позицией 4 обозначен генератор электрических сигналов, выдающий напряжение, подаваемое на пьезоэлектрические элементы 3 и изменяющееся во времени, например, по периодическому синусоидальному или пилообразному закону. Вследствие этого изменяется длина пьезоэлектрических элементов 3 как вдоль оси, так и в радиальном направлении, что приводит к изгибу каждого пьезоэлектрического элемента 3. Такой изгиб толкает центральный участок мембранного зеркала 2, которое посредством своего тонкого промежуточного мембранного участка осуществляет плоскопараллельное движение относительно периферийного участка, закрепленного посредством оптического контакта на разделительном кольце 1. Соответственно изменяется величина зазора между мембранными зеркалами 2, что обеспечивает сканирование по времени спектральных характеристик интерферометра Фабри-Перо. Кроме того, при подаче с выхода генератора 4 на пьезоэлектрические элементы 3 постоянной составляющей напряжения среднее значение величины зазора между мембранными зеркалами 2 (или база интерферометра) также изменяется.
Claims (3)
1. Сканирующий моноблочный интерферометр Фабри-Перо, содержащий два плоскопараллельных мембранных зеркала, обращенных одно к другому и зафиксированных с помощью оптического контакта на своих краях на противоположных сторонах разделительного кольца, а также два пьезоэлектрических элемента, наклеенные, каждый, с обратной стороны соответствующего зеркала, при этом каждое из упомянутых мембранных зеркал с обратной стороны выполнено с утолщенной центральной частью, соединенной через утонченную промежуточную часть с утолщенной краевой частью, на которой и наклеен соответствующий пьезоэлектрический элемент.
2. Интерферометр по п. 1, в котором каждый из упомянутых пьезоэлектрических элементов выполнен многослойным.
3. Интерферометр по п. 1, в котором материал упомянутых зеркал и разделительного кольца имеет температурный коэффициент линейного расширения не более 0,55×10-6 1/с.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019100131A RU2726717C2 (ru) | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019100131A RU2726717C2 (ru) | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2019100131A3 RU2019100131A3 (ru) | 2020-07-10 |
| RU2019100131A RU2019100131A (ru) | 2020-07-10 |
| RU2726717C2 true RU2726717C2 (ru) | 2020-07-15 |
Family
ID=71509337
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019100131A RU2726717C2 (ru) | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2726717C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU217047U1 (ru) * | 2022-12-23 | 2023-03-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий" | Оптический резонатор для регулировки и стабилизации длины волны лазерного излучения |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1441189A1 (ru) * | 1987-05-15 | 1988-11-30 | Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии | Измеритель длин волн |
| RU2486485C1 (ru) * | 2011-11-17 | 2013-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" | Способ измерения дисперсии внутрирезонаторных оптических элементов в спектральной области генерации фемтосекундного лазера |
| RU2517801C1 (ru) * | 2012-10-19 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) | Перестраиваемый интерферометр фабри-перо |
| US9588334B2 (en) * | 2012-05-08 | 2017-03-07 | Teknlogian Tutkimuskeskus Vtt Oy | Fabry-perot interferometer and a method for producing the same with decreased bending |
-
2019
- 2019-01-10 RU RU2019100131A patent/RU2726717C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1441189A1 (ru) * | 1987-05-15 | 1988-11-30 | Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии | Измеритель длин волн |
| RU2486485C1 (ru) * | 2011-11-17 | 2013-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" | Способ измерения дисперсии внутрирезонаторных оптических элементов в спектральной области генерации фемтосекундного лазера |
| US9588334B2 (en) * | 2012-05-08 | 2017-03-07 | Teknlogian Tutkimuskeskus Vtt Oy | Fabry-perot interferometer and a method for producing the same with decreased bending |
| RU2517801C1 (ru) * | 2012-10-19 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) | Перестраиваемый интерферометр фабри-перо |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU217047U1 (ru) * | 2022-12-23 | 2023-03-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий" | Оптический резонатор для регулировки и стабилизации длины волны лазерного излучения |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2019100131A3 (ru) | 2020-07-10 |
| RU2019100131A (ru) | 2020-07-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Neumann et al. | Tunable infrared detector with integrated micromachined Fabry-Perot filter | |
| US20100103522A1 (en) | Variable spectral element | |
| US20140362442A1 (en) | Tunable optical filter | |
| US8036506B2 (en) | Multi-fiber section tunable optical filter | |
| JP2019527374A (ja) | 変調ファブリ・ペロー | |
| CN103180699B (zh) | 分光器中的倾斜修正方法 | |
| WO2015101049A1 (zh) | 一种可调谐激光器系统 | |
| JP2017519367A (ja) | レーザデバイス | |
| US20170357075A1 (en) | Optical element | |
| RU2726717C2 (ru) | Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо | |
| JPH11326742A (ja) | アクティブミラ― | |
| CN106662725A (zh) | 用于在激光脉冲装置中折叠光路的折返光学系统 | |
| US20070206300A1 (en) | Variable shape mirror and optical pickup device having the same | |
| US20170299813A1 (en) | Polarization-combining module | |
| RU2092948C1 (ru) | Зеркало с пространственно неоднородным комплексным коэффициентом отражения | |
| JP2003503739A (ja) | 固定周波数レーザ放射の周波数変換方法および装置 | |
| CN101521352B (zh) | 半导体激光器 | |
| WO2014019399A1 (zh) | 一种固定频率间隔和单模输出的可调谐光学滤波器 | |
| CN112567578B (zh) | 外部共振器型半导体激光装置 | |
| CN102315588B (zh) | F-p腔及采用该f-p腔的激光器 | |
| CN101557075B (zh) | 半导体激光器的法布里-珀罗腔 | |
| US20050185680A1 (en) | Tunable semiconductor laser apparatus with external resonator | |
| RU2399935C2 (ru) | Интерференционный светофильтр с перестраиваемой полосой пропускания | |
| JP5454687B2 (ja) | 干渉計およびフーリエ変換分光分析装置 | |
| WO2014019398A1 (zh) | 一种单模连续可调谐光学滤波器 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210111 |