RU2726717C2 - Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо - Google Patents

Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо Download PDF

Info

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
Application number
RU2019100131A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019100131A (ru
RU2019100131A3 (ru
Inventor
Александр Сергеевич Шелковников
Михаил Константинович Тарабрин
Владимир Алексеевич Лазарев
Сергей Михайлович Томилов
Алексей Николаевич Киреев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН)
Priority to RU2019100131A priority Critical patent/RU2726717C2/ru
Publication of RU2019100131A publication Critical patent/RU2019100131A/ru
Publication of RU2019100131A3 publication Critical patent/RU2019100131A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726717C2 publication Critical patent/RU2726717C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers

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.
RU2019100131A 2019-01-10 2019-01-10 Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо RU2726717C2 (ru)

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
RU2019100131A RU2019100131A (ru) 2020-07-10
RU2019100131A3 RU2019100131A3 (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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU2019100131A (ru) 2020-07-10
RU2019100131A3 (ru) 2020-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20100103522A1 (en) Variable spectral element
US20140362442A1 (en) Tunable optical filter
US20170075111A1 (en) Adjustable, deformable mirror for compensating irregularities of a beam
JP2006270106A (ja) 外部キャビティレーザ装置およびその調整方法
US8036506B2 (en) Multi-fiber section tunable optical filter
WO2012056776A1 (ja) 分光器におけるチルト補正方法
WO2014036844A1 (zh) 一种偏振无关的可调谐法布里-珀罗滤波器
RU2726717C2 (ru) Сканирующий моноблочный интерферометр фабри-перо
WO2009097740A1 (zh) 单块折叠f-p腔及采用该f-p腔的半导体激光器
US20140198388A1 (en) Fabry-perot device with a movable mirror
JP2017519367A (ja) レーザデバイス
JPH11326742A (ja) アクティブミラ―
US20170299813A1 (en) Polarization-combining module
US20170357075A1 (en) Optical element
KR20200047558A (ko) 위상-시프팅 리플렉터를 갖는 음향-광학 시스템
RU2399935C2 (ru) Интерференционный светофильтр с перестраиваемой полосой пропускания
US20050185680A1 (en) Tunable semiconductor laser apparatus with external resonator
JP5454687B2 (ja) 干渉計およびフーリエ変換分光分析装置
WO2014019399A1 (zh) 一种固定频率间隔和单模输出的可调谐光学滤波器
WO2014019398A1 (zh) 一种单模连续可调谐光学滤波器
US20170115468A1 (en) Folding optics for folding an optical path in a laser pulse arrangement
RU2517801C1 (ru) Перестраиваемый интерферометр фабри-перо
WO2020031475A1 (ja) 外部共振器型半導体レーザ装置
JPH0575344B2 (ru)
RU152284U1 (ru) Термостабилизированный сканирующий конфокальный интерферометр

Legal Events

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

Effective date: 20210111