谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器的制作方法

文档序号:7154984阅读:295来源:国知局
专利名称:谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及ー种外腔式He-Ne激光器。
背景技术
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摸。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況。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,姆一列驻波称为ー个横模,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 = m λ,其中η为腔内介质的折射率(外腔式He-Ne激光器η = 1),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ー个纵摸。相邻的两纵模之间的波长差称为激光器的纵模间隔Λ λ=入2/(2nl),对于He-Ne激光器,氖原子的自发福射中心波长为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、測量He-Ne激光器的纵模间隔比较困难。现有的外腔式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。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。
发明内容为了克服已有外腔式He-Ne激光器的操作繁琐、可靠性较差的不足,本实用新型提供一种简化操作、可靠性良好的谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是一种谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器,所述外腔式He-Ne激光器包括He-Ne毛细放电管、ー个平面镜、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,而滑片位于毛细放电管右端,所述滑片可滑动地安装在电动滑轨上。再进ー步,所述滑片套装在丝杠上,所述丝杆与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。本实用新型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激光器纵模的測量走向智能化、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。

图I为谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器。 图2是共焦扫描干涉仪结构图。图3是外腔式He-Ne激光器纵模测量系统。图4是直接输入到计算机的激光模谱图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进ー步描述。參照图I 图4,一种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、ー个平面镜(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,而滑片位于毛细放电管右端。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。所述计算机数据处理模块包括激光器谐振腔自动调节(系统控制)两大功能性模块组成。传统的外腔式He-Ne激光器由He-Ne毛细放电管、ー个平面镜(即输出镜)、ー个凹面镜组成,由于其谐振腔准直条件苛刻,造成调光困难、稳定条件差等缺点。而猫眼逆向反射器由于具有良好的逆向平行反射性,即一束平行光正入射到猫眼逆向反射器时会沿同方向出射,而一束平行光以较小角度斜入射到猫眼逆向反射器是,它仍然会沿原方向射出。这就使具备猫眼逆向反射器的外腔式He-Ne激光器具有调光容易、稳定性好等特点。猫眼逆向反射器由镀双面增透膜的凸透镜和镀全反膜的凹面镜组成,并且保证凸透镜焦距、凹面镜曲率半径和凸透镜与凹面镜的间距三者相等。本实用新型创造性地提出将He-Ne毛细放电管、平面镜(即输出镜)、猫眼逆向反射器放置在电动滑轨上,而且将猫眼逆向反射器放置在电动滑轨的滑片上以达到实现外腔式He-Ne激光器的谐振腔长度可自动调节这ー目的。滑片连接着丝杆,而丝杆的转动由步进电机所控制,步进电机的转向及转速由计算机数据处理模块控制。通过编程,只需在计算机的控制界面中输入谐振腔长度的ー个具体数值就可以实现外腔式He-Ne激光器的谐振腔的实际长度与该数值相符。滑片的移动过程中不可避免的会产生震动及猫眼逆向反射器的傾斜,但由于猫眼逆向反射器具有良好的逆向平行反射性,因此无论猫眼逆向反射器处于哪个位置、以何速度的移动,外腔式He-Ne激光器始终处于工作状态即始终有激光出射。[0019]本实施例中,由激光器发出的光将输入到共焦球面扫描干涉仪中以检测该激光束的模式特征。如图2所示,共焦球面扫描干涉仪是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。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。两块反射镜中ー块固定不动,另ー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。当莫某一波长为λ的光束近轴入射到干涉仪时,可以证明光线在共焦腔内经4次反射恰好闭合,该光线与起始光线的光程差为4nL,其中η为共焦腔内德介质折射率,而当光程差满足4nL=m λ吋,该波长的光具有最大透过率,于是改变腔长就可实现了对光谱的扫描。如图3所示,经共焦球面扫描干涉仪扫描得到的激光束由光电ニ极管即PIN管转化为电信号,该光谱电信号将由数据采集卡采集,再将其输入到计算机中进行处理。如图4所示,其为直接输入到计算机的激光模谱图,从图中我们可以看出纵模数目,但我们无法知道各个脉冲所代表的频率值及各个模式之间的频率差。进一歩,我们通过LabView编程可以直接从图中可以读出谐振腔长度、纵模数目、各纵模的具体波长、以及各模式所占据的相对能量。·本说明书实施例所述的内容仅仅是对实用新型构思的实现形式的列举,本实用新型的保护范围不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式,本实用新型的保护范围也及于本领域技术人员根据本实用新型构思所能够想到的等同技术手段。
权利要求1.一种谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器,其特征在于所述外腔式He-Ne激光器包括He-Ne毛细放电管、ー个平面镜、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,而滑片位于毛细放电管右端,所述滑片可滑动地安装在电动滑轨上。
2.如权利要求I所述的谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器,其特征在于所述滑片套装在丝杠上,所述丝杆与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。
专利摘要一种谐振腔长度可自动调节的外腔式He-Ne激光器,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滑轨的滑片上,而滑片位于毛细放电管右端,所述滑片可滑动地安装在电动滑轨上。本实用新型简化操作、可靠性良好。
文档编号H01S3/08GK202602080SQ20122009091
公开日2012年12月12日 申请日期2012年3月12日 优先权日2012年3月12日
发明者乐孜纯, 黄孙港, 何茂林, 王东旭, 索凯华 申请人:浙江工业大学
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