外腔式He-Ne激光器的纵模测量系统技术方案

技术编号:7637910 阅读:266 留言:0更新日期:2012-08-04 12:15
一种外腔式He-Ne激光器的纵模测量系统,包括谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器、共焦球面扫描干涉仪和计算机数据处理模块,外腔式He-Ne激光器包括He-Ne毛细放电管、平面镜、猫眼逆向反射器和电动滑轨,平面镜固定放置于电动滑轨左端,He-Ne毛细放电管固定放置于平面镜右端,猫眼逆向反射器固定于电动动滑轨的滑片上,而滑片位于毛细管右端,滑片可滑动地安装在电动滑轨上;平面镜的激光出射方向前端安装共焦球面扫描干涉仪,共焦球面扫描干涉仪的电信号数据接口与数据采集卡连接,数据采集卡与计算机数据处理模块。本发明专利技术简化操作、可靠性良好,提升直观性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种激光器的纵模测量系统。
技术介绍
激光因具有各种良好的光学特性已得到广泛的应用,于是,通过物理实验让学生比较深入了解和掌握激光特性显得十分必要。但内腔式He-Ne激光器在出厂时就已经封装结束,人们无法了解激光器的内部结构,更无法调节激光器的谐振腔而观察横模、纵模的变化。无疑,外腔式He-Ne激光器是进行光学实验教学的最佳设备。激光各种特性中数模式理论最为难懂,激光原理所述的模式一般是通过复杂的数学推导得出,抽象、不易理解,必须借助实验环节,通过对激光器内部各组件的调节分析,才能深刻理解激光模式的概念。激光模式包括横模和纵模。激光横模就是指在谐振腔中存在的稳定的横向场分布,用一个屏去接收激光器输出的光束时,可以直接用肉眼观察横向场的光强分布情况。激光横模在理论上容易理解而且其很容易获得并观察。激光纵模是指光学谐振腔内形成轴向稳定的驻波场,每一列驻波称为一个横模,不同的驻波具有不同的频率。光在谐振腔内能持续振荡的条件是2nl = πιλ,其中η为腔内介质的折射率(外腔式He-Ne激光器η = I),I是谐振腔的长度,m为正整数,λ为波长。凡满足该振荡条件的波长都叫做激光器的一个纵模。相邻的两纵模之间的波长差称为激光器的纵模间隔Λ λ =λ 2/(2nl),对于He-Ne激光器,氖原子的自发辐射中心波长为632. 8nm,于是我们可以得到He-Ne激光器的纵模间隔最大也要10_3nm量级,这就导致观察、测量He-Ne激光器的纵模间隔比较困难。现有的测量外腔式He-Ne激光器的纵模的实验系统由外腔式He-Ne激光器、共焦球面扫描干涉仪、示波器等三部分组成,参见附图I。外腔式He-Ne激光器主要由He-Ne毛细放电管、全反镜、出射镜组成。实验时需要手动调节出射镜与毛细放电管的相对位置,即调节谐振腔的长度来调节纵模的数目。共焦扫描干涉仪是分辨率很高的光谱仪,主要由两片曲率半径相等的反射镜、一个压电陶瓷、一台锯齿波驱动器组成,参见附图2。两片反射镜相对放置,间距L等于反射镜的半径R,于是构成了共焦腔。两块反射镜中一块固定不动,另一块固定在压电陶瓷上,压电陶瓷的长度变化和所加电压成正比。当锯齿波电压线性调制压电陶瓷时,扫描干涉仪的腔长将会在L附近发生波长级的微小变化。当腔长满足波长最大透过率时,该波长将直接通过干涉仪,而腔长在发生波长级变化,于是入射激光束中的各个激光纵模将依次通过干涉仪,这些透射光光电转换器将光信号转化为电信号,将该信号放大送到示波器输入端,我们可以在示波器上看到激光器横模的频谱,其横坐标为干涉仪的频率变化。然而这种实验系统具有较大的缺点,由于其外腔式He-Ne激光器谐振腔是由平凹镜组成,其稳定性较差,再加上谐振腔长度的调节需要手动调节出射镜与毛细放电管的相对位置,而这个过程中又有可能破坏激光的增益导致无法出光,所以整个过程非常繁琐而且浪费大量时间,还有可能无法调出激光以致实验无法进行。该系统的另一个缺点是在示波器上可以显示出激光模式的频谱,但是不能直接从图中读出各个纵模之间的频率值及频率差值需要通过共焦扫描仪的自由光谱来计算,这无疑降低了实验的直观性。
技术实现思路
为了克服已有激光器纵模测量系统的操作繁琐、可靠性较差、直观性较低的不足, 本专利技术提供一种简化操作、可靠性良好,提升直观性的外腔式He-Ne激光器的纵模测量系统。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是一种外腔式He-Ne激光器的纵模测量系统,包括谐振腔长度可自动调节的外腔式 He-Ne激光器、共焦球面扫描干涉仪和计算机数据处理模块,所述外腔式He-Ne激光器包括 He-Ne毛细放电管、一个平面镜、一个猫眼逆向反射器和电动滑轨,所述平面镜固定放置于电动滑轨左端,所述He-Ne毛细放电管固定放置于平面镜右端,所述猫眼逆向反射器固定于电动动滑轨的滑片上,而滑片位于毛细管右端,所述滑片可滑动地安装在电动滑轨上;所述平面镜的激光出射方向前端安装所述共焦球面扫描干涉仪,所述共焦球面扫描干涉仪的电信号数据接口与数据采集卡连接,所述数据采集卡与所述计算机数据处理模块。进一步,所述共焦球面扫描干涉仪包括两片曲率半径相等的反射镜、一个压电陶瓷和一台锯齿波驱动器,两片反射镜相对放置构成共焦腔,两片反射镜的间距L等于反射镜的半径R,两块反射镜中一块固定不动,另一块固定在压电陶瓷上,所述压电陶瓷与所述锯齿波驱动器连接。再进一步,所述滑片套装在丝杠上,所述丝杆与所述步进电机的输出轴连接,所述步进电机与计算机数据处理模块连接。当然,也可以采用其他步进控制方式。本专利技术的有益效果主要表现在1、提供了一个谐振腔长度可自动调节的He-Ne激光器,该激光器易调节、高稳定、谐振腔长度也即纵模可自动调节。2、引进了计算机数据处理模块,该模块包括数据处理和系统控制两大部分。该模块使外腔式He-Ne激光器纵模的测量走向智能化、高效化、直观化。3、激光器谐振腔的可自动调节可以使我们观察到纵模频谱的动态变化。附图说明图I是传统外腔式He-Ne激光器的纵模的实验系统。图2是共焦扫描干涉仪结构图。图3是新型外腔式He-Ne激光器纵模测量系统。图4是谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器。图5是直接输入到计算机的激光模谱图。具体实施例方式下面结合附图对本专利技术作进一步描述。参照图I 图5,一种外腔式He-Ne激光器的纵模测量系统,主要由谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器、共焦扫描干涉仪、计算机数据处理模块组成,是一种可自动调节谐振腔长度、智能计算纵模数目、各纵模频率及频率差值的实验系统,见附图3所示。谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器主要由He-Ne毛细放电管、一个平面镜(即输出镜)、一个猫眼逆向反射器、电动滑轨、计算机数据处理模块组成,其结构如附图4所示。所述平面镜固定放置于自动滑轨左端,所述He-Ne毛细放电管固定放置于平面镜右端,所述猫眼逆向反射器固定于自动滑轨的滑片上,而滑片位于毛细管右端。所述计算机数据处理模块控制着自动滑轨滑片的位置、移动速率。所述共焦扫描干涉仪主要由两片曲率半径相等的反射镜、一个压电陶瓷、一台锯齿波驱动器组成,参见附图2。两片反射镜相对放置,间距L等于反射镜的半径R,于是构成了共焦腔。两块反射镜中一块固定不动,另一块固定在压电陶瓷上,压电陶瓷的长度变化和所加电压成正比。当锯齿波电压线性调制压电陶瓷时,扫描干涉仪的腔长将会在L附近发生波长级的微小变化。 所述计算机数据处理模块主要由激光纵模智能识别(数据处理)及激光器谐振腔自动调节(系统控制)两大功能性模块组成。如图3所示为外腔式He-Ne激光器纵模测量系统,其主要由谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器、共焦球面扫描干涉仪、计算机数据处理模块等三部分组成。外腔式He-Ne激光器平面镜所发出的光首先经过共焦扫描干涉仪,由于共焦球面扫描干涉仪是一个精度极高的光谱仪,所以激光的各纵模会依次通过共焦腔,在共焦腔后面有一光电转化器即PIN管,它会将通过共焦腔的各纵模依次由光信号转换为电信号,这些电信号经过数据采集卡采集,再将它们输入到计算机中,而计算机中有个用LabView编写的一个界面, 它可以智能地显示激光的纵模数目、各纵模频率、各纵模间隔。另一方面,计算机中有个控本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:乐孜纯黄孙港何茂林王东旭索凯华
申请(专利权)人:浙江工业大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术