SU393789A1 - METHOD OF MEASUREMENT OF CONSUMPTION OF A RAY OF OPTICAL QUANTUM GENERATOR - Google Patents

METHOD OF MEASUREMENT OF CONSUMPTION OF A RAY OF OPTICAL QUANTUM GENERATOR

Info

Publication number
SU393789A1
SU393789A1 SU1471142A SU1471142A SU393789A1 SU 393789 A1 SU393789 A1 SU 393789A1 SU 1471142 A SU1471142 A SU 1471142A SU 1471142 A SU1471142 A SU 1471142A SU 393789 A1 SU393789 A1 SU 393789A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
divergence
measurement
ray
consumption
signals
Prior art date
Application number
SU1471142A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Е. Пол ков С.
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 filed Critical
Priority to SU1471142A priority Critical patent/SU393789A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU393789A1 publication Critical patent/SU393789A1/en

Links

Description

1one

Изобретение относитс  к способам изме .рен1и  расходимости луча оптическ-нх квантовых генераторов (ОКГ) и может использоватьс  в квантовой электронике и в автоматических системах.The invention relates to methods for measuring the divergence of a beam of optical quantum oscillators (JAG) and can be used in quantum electronics and in automatic systems.

Известен способ изме,рени  расходимости луча оптических квантовых генераторов в моноимпульсном реж,име, основанный на исследова .нии  ркости п тна в фокусе объектива, заключающийс  в расщеплении луча на несколько пучков, воспринимаемых регистраторами , где в качестве регистратора используют фотопленку.The known method of measuring, diverging the beam divergence of optical quantum generators in a single-pulse mode, based on the research of the brightness of the spot at the focus of the lens, consists in splitting the beam into several beams, perceived by the recorders, where a photographic film is used as a recorder.

Известен также способ измерени  расходимости луча, основанный на сравнении сигпалов в системе регистрации, где величина смещени  линз определ ет угол расхождени  луча.There is also known a method for measuring the beam divergence based on comparing sigpals in a recording system, where the magnitude of the lens shift determines the angle of divergence of the beam.

Однако эти способы не позвол ют измер ть расходимость отдельного импульса из се|рии световых .импульсов или расходимость в какой-либо промежуток времени, а также требуют длительного времени дл  измерени  моноимпульса , что затрудн ет измерение данного параметра в промыщленпых услови х.However, these methods do not allow measuring the divergence of an individual pulse from a series of light pulses or divergence at any time interval, and also require a long time to measure a single pulse, which makes it difficult to measure this parameter in industrial conditions.

Цель изобретени  - устранить указанные недостатки.The purpose of the invention is to eliminate these disadvantages.

Суть насто щего изобретени  состоит в разработке способа измерени  расходимости луча ОКГ, обеспечивающего сравнительно быстрое измерение расходимости в любой промежуток времени, а также отдельного импуль. са, благодар  тому, что оптические сигналы преобразуют фотоприемники в электрические, выдел ют, раздел ют и подают на систему регистрации , где сравнивают изменени  напр жений в определенные промежутки времени при изменении угла между лучом и приемной частью фотоприемников, откуда определ ют расходимость луча, например, из огибающей амплитуд серии импульсов.The essence of the present invention is to develop a method for measuring the divergence of a laser beam, which provides a relatively quick measurement of the divergence at any time interval, as well as an individual pulse. Thanks to the fact that optical signals convert photodetectors into electrical ones, they are isolated, separated, and fed to a recording system, where voltage variations are compared at certain time intervals when the angle between the beam and the receiving part of the photodetectors is changed, from which the divergence of the beam is determined. , from the pulse amplitude envelope.

Предлагаемый способ в части быстроты измерени  расходимости предусматривает использование осциллографов с запоминающими трубками.The proposed method, in terms of the speed of measurement of the divergence, involves the use of oscilloscopes with storage tubes.

На чертеже приводитс  блок-схема, по сн юща  один из вариантов осуществлени  данного способа.The drawing is a block diagram illustrating one of the embodiments of this method.

Схема включает в себ  исследуемый генератор 1, длиннофокусный объектив 2, свете. делительное устройство 3, регулируемые диафрагмы 4, фотоприемники 5, блок регулировки выходных сигналов блок стробировани  7, состо щий в свою очередь из блока ключей 5 и стробирующего генератора 9, разделительные диоды 10, линии задержек 11, индикатор (осциллограф) 12.The circuit includes the generator 1 under study, the long-focus lens 2, of light. separating device 3, adjustable aperture 4, photodetectors 5, output adjustment unit, gating unit 7, consisting in turn of a key block 5 and a strobe generator 9, separation diodes 10, delay lines 11, indicator (oscilloscope) 12.

В случа х работы ОКГ с мощным излучением перед объективом дополнительно устанавливают ослабл ющий фильтр 13.In cases where the laser works with powerful radiation, an attenuating filter 13 is additionally installed in front of the lens.

Работа по данному способу осуществл етс  следующим образом. Луч источника ОКГ раздел ют на несколько пучков и преобразуют фотоприемниками 5, .расположенными в фокальной плоскости объектива 2, в электрические сигналы, амплитуда которых в один и тот же промежуток .времени зависит от угЛОвого положени  регулируемых диафрагм 4 и от р да других параметров. С фотоприемников 5 радиотехническим путем, например ст.робированием , выдел ют сигналы в нужный промежуток времени или интересующие импульсы и раздел ют лини ми задержек так, чтобы после их разделени  сигналы с каждого фотоприемника последовательно поступали на систему их регистрации и на индикаторе 12 наблюдались раздельно. Дл  обеспечени  раздельного прохождени  сигналов к лини м задержки последние поступают к ним через разделительные диоды 10. Выставл ют равные площади диафрагм 4 и равные угловые положени  фотоприемников 5 относительно исследуемого п тна ,и в этих положени х контрольными оптическими сигналами, на.пр.имер исследуемым излучением, добиваютс  в блоке регулировки выходных сигналов 5 .равенства сигналов по амплитуде в интересующие промежутки времени, что обеспечивает компенсацию вли ний на сигналы различных неизвестных параметров.The work of this method is carried out as follows. The laser source beam is divided into several beams and converted by photoreceivers 5, located in the focal plane of objective 2, into electrical signals whose amplitude at the same time interval depends on the angular position of the adjustable orifices 4 and on a number of other parameters. From photoreceivers 5, radio signals, for example, strobing, select the signals at the desired time interval or pulses of interest and separate the delay lines so that after dividing them, the signals from each photodetector sequentially arrive at their recording system and on the indicator 12 are observed separately. To ensure separate transmission of signals to the delay lines, the latter arrive at them through separation diodes 10. Equal areas of the diaphragms 4 and equal angular positions of the photodetectors 5 relative to the spot are set, and in these positions the control optical signals, for example, the measured radiation is achieved in the output signals adjustment block 5. Signal amplitudes in amplitude at the intervals of interest, which compensates for the effects on the signals of various unknown parameters.

В зависимости от измерени  расходимости в определенном сечении или по всей площади последуемых п тен задают определенные уг. ловые смещени  или различные площади приемной части фотоприемников 5, сохран   все остальные, параметры без изменени , тогда изменени  значений напр жений относительно первоначальных сигналов при работе фотопр .иемников в линейном режиме пропорциоDepending on the measurement, the divergences in a certain section or over the entire area of the subsequent spots set certain angles. The lateral displacements or different areas of the receiving part of the photodetectors 5, preserving all the others, the parameters without changing, then the changes in the values of the voltages relative to the original signals when the photocopters are operating in linear mode are proportional to

нальны частным значени м функции распределени  интенсивности луча в соответствии с новыми положени ми или размерами диафрагм .to the particular values of the intensity distribution function of the beam in accordance with the new positions or sizes of apertures.

При градуировке оси времени индикатора в угловых единицах расходимость определ ют из функции распределени  энергии или интенсивности излучени , которую получают в виде огибающей серии импульсов.When calibrating the indicator time axis in angular units, the divergence is determined from the distribution function of the energy or intensity of radiation, which is obtained as the envelope of a series of pulses.

Предлагаемый способ измерени  расходимости луча ОКГ позвол ет создавать универсальную контрольную аппаратуру приборного типа по измерению расходимости луча на .различных длинах волн и дл  различных режимов работы с малыми затратами времени на измерени , необходимые дл  улучшени  качеств ОКГ, а также позвол ют производить временные исследовани  расходимости луча, на основании которых возможно применениеThe proposed method for measuring the laser beam divergence allows you to create universal instrumentation-type instrumentation for measuring the beam divergence at various wavelengths and for various operating modes with low time spent on measurements needed to improve the qualities of the laser beam, and also allow time studies of the beam divergence based on which application is possible

параметра расходимости в различных автоматических системах.divergence parameter in various automatic systems.

Предмет изобретени Subject invention

Способ измерени  расходимости луча оптического квантового генератора, включающий в себ  фокусировку и расщепление исследуемого луча на несколько пучков, отличающийс  тем, что, с целью сокращени  времени измерений и повышени  их точности, названные пучки пропускают через регулируемые диафрагмы , преобразуют оптические сигналы в электрические, направл ют полученные сигналы на систему регистрации и сравнени , где сравнивают отношени  электрических сигналов двух измерений, сн тых при различных сечени х диафрагм, откуда расходимость определ ют , например, визуально по огибающей амплитуд серии импульсов.A method of measuring the beam divergence of an optical quantum generator, which includes focusing and splitting the beam under study into several beams, characterized in that, in order to shorten the measurement time and increase their accuracy, these beams pass through adjustable diaphragms, convert optical signals into electrical signals, direct Received signals to the recording and comparison system, where the ratios of the electrical signals of two measurements, taken at different diaphragm cross sections, are compared, where the divergence limit, e.g., by visually envelope amplitude pulse series.

SU1471142A 1970-08-10 1970-08-10 METHOD OF MEASUREMENT OF CONSUMPTION OF A RAY OF OPTICAL QUANTUM GENERATOR SU393789A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1471142A SU393789A1 (en) 1970-08-10 1970-08-10 METHOD OF MEASUREMENT OF CONSUMPTION OF A RAY OF OPTICAL QUANTUM GENERATOR

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1471142A SU393789A1 (en) 1970-08-10 1970-08-10 METHOD OF MEASUREMENT OF CONSUMPTION OF A RAY OF OPTICAL QUANTUM GENERATOR

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU393789A1 true SU393789A1 (en) 1973-08-10

Family

ID=20456689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1471142A SU393789A1 (en) 1970-08-10 1970-08-10 METHOD OF MEASUREMENT OF CONSUMPTION OF A RAY OF OPTICAL QUANTUM GENERATOR

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU393789A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4059359A (en) * 1976-04-02 1977-11-22 Grumman Aerospace Corporation Method and apparatus for quantizing radiation beams by optical diffraction

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4059359A (en) * 1976-04-02 1977-11-22 Grumman Aerospace Corporation Method and apparatus for quantizing radiation beams by optical diffraction

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6332356A (en) Device for analyzing and picture-displaying fluorescent signal
UST102104I4 (en) Scanning optical system adapted for linewidth measurement in semiconductor devices
SU393789A1 (en) METHOD OF MEASUREMENT OF CONSUMPTION OF A RAY OF OPTICAL QUANTUM GENERATOR
JPH0621862B2 (en) Ocean laser observation system using multi-phenomenon simultaneous photometry
US4176954A (en) Equipment for measuring the length of dielectric elements transmitting optical frequencies
JPS5459166A (en) Visual sensibility measuring apparatus of interferometer
US11686617B2 (en) Optical spectrum analyzer and pulse-modulated light measurement method
SU888667A1 (en) Device for measuring water absorption ratio
SU383139A1 (en) DEVICE FOR DETERMINATION OF THE DIAGRAM | YAYANISH-TEHII ^ iC ^ W ORDER OF RADIATION OF OPTICAL | BCLIOT & CD. QUANTUM GENERATOR
SU935701A1 (en) Apparatus for testing optical systems
SU940014A2 (en) Photoelectric method of measuring dimensions and concentration of suspended particles
SU1663593A1 (en) Apparatus for determining optical characteristics of atmosphere
SU805076A1 (en) Method of measuring amplitude-frequency response of a photomultiplier
SU798640A1 (en) Apparatus for measuring signal and interference of photoreciever
SU434797A1 (en) Device for simultaneously measuring dimensions and distances
SU692467A1 (en) Device for determining the spatial-temporal characteristics of coherent optical radiation
SU890262A1 (en) Random signal spectrum optical analyzer
SU1051470A2 (en) Device for measuring characteristics of avalanche photodiode
SU949343A1 (en) Photoelectric vibration probe
RU4183U1 (en) DEVICE FOR MEASURING A LASER RADIATION BEAM
SU887968A1 (en) Device for measuring back scattering in light-guides
SU706690A1 (en) Method of measuring lateral demensions of optically transparent structures
SU672511A1 (en) Two-channel scanning microphotometer
RU2042966C1 (en) Method of phasing multiaperture system
SU1116333A1 (en) Method of checking quality of optical systems and device for effecting same