The utility model discloses an acoustooptic frequency sweeping device based on the multi-path acoustooptic frequency shifting technology, which relates to the technical field of multi-path acoustooptic frequency shifting. The device includes 1,2,3 dichotomous wave plate, 1,2,3 polarization beam splitting prism, Faraday polarizer, glantral prism, 1,2 mirrors, 1,2,3 plane convex lens, 1,2 right angle mirrors, acoustooptic modulator, RF driving source, electric rotating table, 1 / 4 wave plate, photoelectric detector, 1,2 cable and feedback module. On the basis of the existing multi-path acoustooptic frequency shift technology, the utility model realizes the acoustooptic frequency sweep technology with the advantages of high bandwidth, high diffraction efficiency and high purity by using synchronous scanning, angle control and power stability, and provides an excellent practical technology for the fields of spectroscopy, laser communication and cryogen sub experiment.
【技术实现步骤摘要】
一种基于多程声光移频技术的声光扫频装置
本技术涉及多程声光移频
,尤其涉及一种基于多程声光移频技术的声光扫频装置。
技术介绍
激光的大范围扫频技术在光通信、光谱学以及冷原子物理等多方面有着重要的应用。拍频锁相等技术可以直接对激光器的输出激光进行扫频,其带宽较大,但是具体实现时通常需要另一台已锁频的激光器和一系列相关器件,价格昂贵,而且无法兼顾扫描精度与扫描速度。除了激光器直接扫描外,实验中通常使用电光调制器或者声光调制器对激光进行扫频操作。电光调制器具有很高的带宽,但是其效率理论上低于34%,且产生的移频光与载波光无法分开,影响激光的纯净度;而声光调制器虽然在空间上将两个光分开,但它的移频范围和带宽通常较小,而一些高带宽声光调制器往往效率极低。针对电光调制器和声光调制器所存在的缺陷,有人提出了一些方法。比如利用锯齿波驱动电光调制器可以极大地提高它的效率,但是受锯齿波的限制其带宽只有不到2GHz,而且无法解决移频光与载波光的重合问题,可参考文献(Wideband,efficientopticalserro ...
【技术保护点】
1.一种基于多程声光移频技术的声光扫频装置,其特征在于:/n包括第1、2、3二分之一波片(1-1、1-2、1-3),第1、2、3偏振分光棱镜(2-1、2-2、2-3),法拉第旋光器(3),格兰泰勒棱镜(4),第1、2反射镜(5-1、5-2),第1、2、3平凸透镜(6-1、6-2、6-3),第1、2直角反射镜(7-1、7-2),声光调制器(8)、射频驱动源(9)、电动旋转台(10)、四分之一波片(11)、光电探测器(12),第1、2电缆线(13-1、13-2)和反馈模块(14);/n其位置和连通关系是:/n第1二分之一波片(1-1)、第2偏振分光棱镜(2-1)、法拉第旋光器( ...
【技术特征摘要】
1.一种基于多程声光移频技术的声光扫频装置,其特征在于:
包括第1、2、3二分之一波片(1-1、1-2、1-3),第1、2、3偏振分光棱镜(2-1、2-2、2-3),法拉第旋光器(3),格兰泰勒棱镜(4),第1、2反射镜(5-1、5-2),第1、2、3平凸透镜(6-1、6-2、6-3),第1、2直角反射镜(7-1、7-2),声光调制器(8)、射频驱动源(9)、电动旋转台(10)、四分之一波片(11)、光电探测器(12),第1、2电缆线(13-1、13-2)和反馈模块(14);
其位置和连通关系是:
第1二分之一波片(1-1)、第2偏振分光棱镜(2-1)、法拉第旋光器(3)和格兰泰勒棱镜(4)依次排列和交互,其中第2偏振分光棱镜(2-1)的透射偏振方向与格兰泰勒棱镜(4)透射偏振方向相差45°,且改变方向与法拉第旋光器3旋转方向一致;
第2二分之一波片(1-2)、第2偏振分光棱镜(2-2)和第一反射镜(5-1)依次排列和交互,第2二分之一波片(1-2)的偏振轴方向保证入射光(a1)有最大透过率;
第1平凸透镜(6-1...
【专利技术属性】
技术研发人员:周超,周林,冀宇航,王谨,詹明生,
申请(专利权)人:中国科学院武汉物理与数学研究所,
类型:新型
国别省市:湖北;42
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