JP2012194555A - 所望の光学信号を生成するための格子ベースの光パラメトリック発振器およびその発振器を動的にチューニングする方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の実施形態に従って、(例えば、レーザー送信デバイスのための)光パラメトリック発振器(OPO)は、非線形光学媒体、光ビーム操作要素および回転可能格子の形態の狭線幅フィルターを含む。格子によって、発振器の急速なチューニングが可能となり、所望の波長を有している出力ビームを提供する。ポンプレーザーは、ポンプレーザービームを提供する。非線形光学媒体は、ポンプビームをシグナル波長およびアイドラー波長を有している光ビームに変換する。光パラメトリック発振器(OPO)の長手方向伝播軸に対する非線形光学媒体の角度の位置または向きは、結果のシグナルおよびアイドラー波長を効果的にチューニングするように調節可能である。
【選択図】図1
Description
(1.技術分野)
本発明の実施形態は、光学信号を発生させるデバイスに関する。特に、本発明の実施形態は、狭線幅(例えば、光スペクトル幅またはバンド)をチューニング可能な波長範囲および強化電力出力に対して提供する光パラメトリック発振器(OPO)に関する。光パラメトリック発振器(OPO)は、化学薬品(例えば、狭線および広い特性(またはより幅広い線))および/または生物学的エーロゾルの検知のために採用され得る。
光パラメトリック発振器(OPO)は、干渉性放射をパラメトリック増幅を介した所望の周波数で発生させる能力を有している周知の非線形光デバイスである。従来の光パラメトリック発振器(OPO)では、ポンプ供給源がポンプ波長のレーザー光のビームを光学キャビティに供給する。光学キャビティは、エンドミラーと隣接し、非線形光学媒体(典型的には非線形光学結晶)を含む。ポンプビームは、光学キャビティ内の非線形光学媒体を通り伝播するので、ポンプ波長の光子は、2つのより長い波長の光子の対に変換される。それによって、これら2つのより長い波長(従来はシグナル波長およびアイドラー波長といわれた)を有している2つのより低エネルギーなビームになる。(それぞれシグナルおよびアイドラー波長を有している)シグナルおよびアイドラービームの周波数の合計は、ポンプビームの周波数に等しい。シグナルおよびアイドラービームの特定の波長は、ポンプ波長、非線形光学結晶の種類および切断、光学キャビティの設計を含む数多くの要因によって決定される。加えて、シグナルおよびアイドラービームのチューニングは、非線形光学結晶の角を調節することによって達成され得る。
本発明の実施形態に従って、(例えば、レーザー送信デバイスのための)光パラメトリック発振器(OPO)は、複数の光構成要素を有しているキャビティを含む。光構成要素は、非線形光学媒体、光ビーム操作要素および回転可能格子の形態の狭線幅フィルターを含む。格子によって、所望の波長を有している出力ビームを提供する発振器を急速にチューニングすることが可能になる。ポンプレーザーは、ポンプ波長を有しているポンプレーザービームをキャビティに提供する。非線形光学媒体は、ポンプビームをシグナル波長およびアイドラー波長を有している光ビームに変換する。シグナル波長およびアイドラー波長は、各々、ポンプ波長よりも長い。シグナルおよび/またはアイドラー波長は、出力ビームに対して所望の波長として機能する。光パラメトリック発振器(OPO)の長手方向伝播軸に対する非線形光学媒体の角度の位置または向きは、結果のシグナルおよびアイドラー波長を効果的にチューニングするように調節可能である。ビーム成形光学要素は、ポンプレーザーからのポンプビームを、ポンプビームがキャビティに入る前に非線形光学媒体と互換性のある形態に変換する。出力結合器は、非線形光学媒体からの結果のビームを受け取り、出力結合器によって、所望の波長(シグナルおよび/またはアイドラー波長)を有しているビームがキャビティから放射されることが可能になる。他の波長を有しているビームは、非線形光学媒体を通り反射し戻され、キャビティ内で効果的に共振する。
(項目1)
所望の光学信号を生成する装置であって、
該装置は、
光学発振器を含み、該光学発振器は、
少なくとも1つの光学媒体であって、該光学媒体は、第三の波長を有している光学信号が、該少なくとも1つの光学媒体を横断することに応答して、第一および第二の波長を有している光学媒体信号を発生させる、光学媒体と、
格子光学信号を発生させる格子であって、該光学発振器の長手方向軸に対する該格子の各角度の向きは、異なる波長範囲を有している該格子光学信号を発生させる、格子と、
該格子と該少なくとも1つの光学媒体との間に配置された光学要素であって、該光学要素は、対応する光学信号を該格子および該少なくとも1つの光学媒体の方へ方向付け、該対応する光学信号は、該格子光学信号および該光学媒体信号を含む、光学要素と、
該少なくとも1つの光学媒体に結合されている結合器であって、該結合器は、該光学発振器からの所望の線幅と該第一および第二の波長のうちの少なくとも1つの波長とを有している該所望の光学信号を放射する、結合器と、
複数の回転アセンブリであって、該回転アセンブリは、該格子および各少なくとも1つの光学媒体を回転させ、該光学発振器をチューニングし、該所望の光学信号を生成する、回転アセンブリと
を含む、装置。
(項目2)
上記所望の光学信号は、レーザー信号を含む、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目3)
上記光学発振器は、約1.8ミクロン〜約4ミクロンの範囲内の波長を有している上記所望の光学信号を発生させるようにチューニングされている、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目4)
上記所望の線幅は、300ピコメートル未満である、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目5)
上記所望の線幅は、約100ピコメートルである、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目6)
上記少なくとも1つの光学媒体の厚さは、約2ミリメートル〜約4ミリメートルの範囲にあり、1ワットより大きい電力レベルを有している上記所望の光学信号を発生させる、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目7)
上記第一の波長は、シグナル波長を含み、上記第二の波長は、アイドラー波長を含み、上記結合器は、上記所望の光学信号を放射し、該所望の光学信号は、該シグナル波長および該アイドラー波長のうちの少なくとも1つの波長を含む、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目8)
レーザー信号を発生させるレーザーデバイスと、
該レーザー信号を操作する光学素子であって、該光学素子は、上記光学発振器と互換性のあるポンプ信号を形成し、該ポンプ信号を該光学発振器内の上記光学要素に提供する、光学素子と
をさらに含む、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目9)
制御ユニットをさらに含み、該制御ユニットは、上記回転アセンブリを制御し、上記光学発振器をチューニングし、上記所望の光学信号を発生させるパラメータに従って、上記格子および上記少なくとも1つの光学媒体の角度の向きを制御する、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目10)
ビーム伸張器をさらに含み、該ビーム伸張器は、上記光学要素と上記格子との間に結合されており、該光学要素からの光学信号を上記格子上で伸張し、該格子から受け取られた光学信号を該光学要素のために圧縮する、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目11)
上記所望の線幅によって、化学薬品および生物学的物質のうちの少なくとも1つの検知が可能になる、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目12)
上記制御ユニットは、上記格子の分散曲線を上記格子光学信号の測定に基づき較正する、上記項目のいずれかに記載の装置。
(項目13)
所望の光学信号を生成する方法であって、
該方法は、
第三の波長を有している光学信号が少なくとも1つの光学媒体を横断することに応答して、第一および第二の波長を有している光学媒体信号を少なくとも1つの回転可能光学媒体を介して発生させることと、
回転可能格子を介して格子光学信号を生成することであって、該格子の各角度の向きは、異なる波長範囲を有している該格子光学信号を発生させる、ことと、
対応する光学信号を該格子および該少なくとも1つの光学媒体の方へ光学要素を介して方向付けることであって、該対応する光学信号は、該格子光学信号および該光学媒体信号を含む、ことと、
所望の線幅および該第一および第二の波長のうちの少なくとも1つの波長を有している該所望の光学信号を、結合器を介して放射することであって、該結合器は、該少なくとも1つの光学媒体に結合されている、ことと、
該格子および各少なくとも1つの光学媒体をチューニングすることであって、該格子および各少なくとも1つの光学媒体を回転させることによって該所望の光学信号を生成する、ことと
を含む、方法。
(項目14)
上記所望の光学信号は、レーザー信号を含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目15)
上記チューニングすることは、
上記格子および各少なくとも1つの光学媒体をチューニングすることをさらに含み、該チューニングすることによって、約1.8ミクロン〜約4ミクロンの範囲内の波長を有している上記所望の光学信号を発生させる、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目16)
上記所望の線幅は、300ピコメートル未満である、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目17)
上記所望の線幅は、約100ピコメートルである、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目18)
上記少なくとも1つの光学媒体の厚さは、約2ミリメートル〜約4ミリメートルの範囲にあり、1ワットより大きい電力レベルを有している上記所望の光学信号を発生させる、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目19)
上記第一の波長は、シグナル波長を含み、上記第二の波長は、アイドラー波長を含み、上記放射することは、
上記所望の光学信号を放射することをさらに含み、該所望の光学信号は、該シグナル波長および該アイドラー波長のうちの少なくとも1つの波長を含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目20)
レーザーデバイスを介してレーザー信号を発生させることと、
光学素子を介して該レーザー信号を操作することであって、該操作することによって、該少なくとも1つの光学媒体と互換性のあるポンプ信号を形成する、ことと、
該光学素子からの該ポンプ信号を上記光学要素へ方向付けることと
をさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目21)
上記チューニングすることは、
上記格子および上記少なくとも1つの光学媒体の角度の向きを上記所望の光学信号を発生させるパラメータに従って制御することをさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目22)
上記格子光学信号を上記生成することは、
上記光学要素からの光学信号を上記格子上で伸張することと、該格子から該光学要素に対してビーム伸張器を介して受け取られた光学信号を圧縮することとをさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目23)
上記所望の線幅によって、化学薬品および生物学的物質のうちの少なくとも1つの検知が可能になる、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目24)
上記格子の拡散曲線を上記格子光学信号の測定値に基づき較正することをさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
本発明の実施形態に従って、(例えば、レーザー送信デバイスのための)光パラメトリック発振器(OPO)は、非線形光学媒体、光ビーム操作要素および回転可能格子の形態の狭線幅フィルターを含む。格子によって、発振器の急速なチューニングが可能となり、所望の波長を有している出力ビームを提供する。ポンプレーザーは、ポンプレーザービームを提供する。非線形光学媒体は、ポンプビームをシグナル波長およびアイドラー波長を有している光ビームに変換する。光パラメトリック発振器(OPO)の長手方向伝播軸に対する非線形光学媒体の角度の位置または向きは、結果のシグナルおよびアイドラー波長を効果的にチューニングするように調節可能である。出力結合器は、非線形光学媒体から結果のビームを受け取り、所望の波長(シグナルおよび/またはアイドラー波長)を有しているビームを放射する。
本発明の実施形態は、狭線幅(例えば、光スペクトル幅またはバンド)を、チューニング可能な波長範囲および強化電力出力に対して提供する光パラメトリック発振器(OPO)に関する。このことによって、光パラメトリック発振器(OPO)がさまざまな化学薬品(例えば、狭線および広い特性(またはより幅広い線))および/または生物学的エーロゾルの検知のために採用されることが可能になる。光パラメトリック発振器(OPO)は、回転可能な格子を含んでいる。この格子は、発振器の急速なチューニングを可能にする。格子の各角度の向きは、固有の波長に対応するので、決定的で予測可能なチューニングが散発的な較正から成し遂げられ得、異なる用途にカスタマイズされた波長のセットを提供することか、または適用中に波長のセットを変えることかを行うように自動化され得る。加えて、代替の結晶材料(例えば、約2〜4ミリメートルの範囲の厚さを各々有している、周期分極ニオブリチウム(PPLN)、ヒ酸ルビジウムチタニル(RTA)、ヒ酸カリウムチタニル(KTA)など)が好ましくは光パラメトリック発振器(OPO)内に採用され、増加した出力電力レベルを成し遂げる。増加した電力レベルおよび動的にチューニングされる能力によって、光パラメトリック発振器(OPO)が生物学的エーロゾルの調査に採用されることが可能になる。
1/λPUMP=1/λSIGNAL+1/λIDLER
ここで、λPUMPは、ポンプ波長を表し、λSIGNALは、シグナル波長を表し、λIDLERは、アイドラー波長を表す。例えば、ポンプレーザーがポンプビームに1.064ミクロンのポンプ波長を供給し、非線形光学結晶34a、34bがいく分かの恣意的な波長(例えば、1.550ミクロン)にチューニングされた場合、アイドラー波長における光パラメトリック発振器(OPO)30の出力ビームは、約3.4ミクロンである。
20 ポンプレーザー
21 ビーム成形光学素子
30 光パラメトリック発振器(OPO)
50 制御ユニット
Claims (24)
- 所望の光学信号を生成する装置であって、
該装置は、
光学発振器を含み、該光学発振器は、
少なくとも1つの光学媒体であって、該光学媒体は、第三の波長を有している光学信号が、該少なくとも1つの光学媒体を横断することに応答して、第一および第二の波長を有している光学媒体信号を発生させる、光学媒体と、
格子光学信号を発生させる格子であって、該光学発振器の長手方向軸に対する該格子の各角度の向きは、異なる波長範囲を有している該格子光学信号を発生させる、格子と、
該格子と該少なくとも1つの光学媒体との間に配置された光学要素であって、該光学要素は、対応する光学信号を該格子および該少なくとも1つの光学媒体の方へ方向付け、該対応する光学信号は、該格子光学信号および該光学媒体信号を含む、光学要素と、
該少なくとも1つの光学媒体に結合されている結合器であって、該結合器は、該光学発振器からの所望の線幅と該第一および第二の波長のうちの少なくとも1つの波長とを有している該所望の光学信号を放射する、結合器と、
複数の回転アセンブリであって、該回転アセンブリは、該格子および各少なくとも1つの光学媒体を回転させ、該光学発振器をチューニングし、該所望の光学信号を生成する、回転アセンブリと
を含む、装置。 - 前記所望の光学信号は、レーザー信号を含む、請求項1に記載の装置。
- 前記光学発振器は、約1.8ミクロン〜約4ミクロンの範囲内の波長を有している前記所望の光学信号を発生させるようにチューニングされている、請求項1に記載の装置。
- 前記所望の線幅は、300ピコメートル未満である、請求項1に記載の装置。
- 前記所望の線幅は、約100ピコメートルである、請求項4に記載の装置。
- 前記少なくとも1つの光学媒体の厚さは、約2ミリメートル〜約4ミリメートルの範囲にあり、1ワットより大きい電力レベルを有している前記所望の光学信号を発生させる、請求項1に記載の装置。
- 前記第一の波長は、シグナル波長を含み、前記第二の波長は、アイドラー波長を含み、前記結合器は、前記所望の光学信号を放射し、該所望の光学信号は、該シグナル波長および該アイドラー波長のうちの少なくとも1つの波長を含む、請求項1に記載の装置。
- レーザー信号を発生させるレーザーデバイスと、
該レーザー信号を操作する光学素子であって、該光学素子は、前記光学発振器と互換性のあるポンプ信号を形成し、該ポンプ信号を該光学発振器内の前記光学要素に提供する、光学素子と
をさらに含む、請求項1に記載の装置。 - 制御ユニットをさらに含み、該制御ユニットは、前記回転アセンブリを制御し、前記光学発振器をチューニングし、前記所望の光学信号を発生させるパラメータに従って、前記格子および前記少なくとも1つの光学媒体の角度の向きを制御する、請求項8に記載の装置。
- ビーム伸張器をさらに含み、該ビーム伸張器は、前記光学要素と前記格子との間に結合されており、該光学要素からの光学信号を前記格子上で伸張し、該格子から受け取られた光学信号を該光学要素のために圧縮する、請求項1に記載の装置。
- 前記所望の線幅によって、化学薬品および生物学的物質のうちの少なくとも1つの検知が可能になる、請求項1に記載の装置。
- 前記制御ユニットは、前記格子の分散曲線を前記格子光学信号の測定に基づき較正する、請求項9に記載の装置。
- 所望の光学信号を生成する方法であって、
該方法は、
第三の波長を有している光学信号が少なくとも1つの光学媒体を横断することに応答して、第一および第二の波長を有している光学媒体信号を少なくとも1つの回転可能光学媒体を介して発生させることと、
回転可能格子を介して格子光学信号を生成することであって、該格子の各角度の向きは、異なる波長範囲を有している該格子光学信号を発生させる、ことと、
対応する光学信号を該格子および該少なくとも1つの光学媒体の方へ光学要素を介して方向付けることであって、該対応する光学信号は、該格子光学信号および該光学媒体信号を含む、ことと、
所望の線幅および該第一および第二の波長のうちの少なくとも1つの波長を有している該所望の光学信号を、結合器を介して放射することであって、該結合器は、該少なくとも1つの光学媒体に結合されている、ことと、
該格子および各少なくとも1つの光学媒体をチューニングすることであって、該格子および各少なくとも1つの光学媒体を回転させることによって該所望の光学信号を生成する、ことと
を含む、方法。 - 前記所望の光学信号は、レーザー信号を含む、請求項13に記載の方法。
- 前記チューニングすることは、
前記格子および各少なくとも1つの光学媒体をチューニングすることをさらに含み、該チューニングすることによって、約1.8ミクロン〜約4ミクロンの範囲内の波長を有している前記所望の光学信号を発生させる、請求項13に記載の方法。 - 前記所望の線幅は、300ピコメートル未満である、請求項13に記載の方法。
- 前記所望の線幅は、約100ピコメートルである、請求項16に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの光学媒体の厚さは、約2ミリメートル〜約4ミリメートルの範囲にあり、1ワットより大きい電力レベルを有している前記所望の光学信号を発生させる、請求項13に記載の方法。
- 前記第一の波長は、シグナル波長を含み、前記第二の波長は、アイドラー波長を含み、前記放射することは、
前記所望の光学信号を放射することをさらに含み、該所望の光学信号は、該シグナル波長および該アイドラー波長のうちの少なくとも1つの波長を含む、請求項13に記載の方法。 - レーザーデバイスを介してレーザー信号を発生させることと、
光学素子を介して該レーザー信号を操作することであって、該操作することによって、該少なくとも1つの光学媒体と互換性のあるポンプ信号を形成する、ことと、
該光学素子からの該ポンプ信号を前記光学要素へ方向付けることと
をさらに含む、請求項13に記載の方法。 - 前記チューニングすることは、
前記格子および前記少なくとも1つの光学媒体の角度の向きを前記所望の光学信号を発生させるパラメータに従って制御することをさらに含む、請求項13に記載の方法。 - 前記格子光学信号を前記生成することは、
前記光学要素からの光学信号を前記格子上で伸張することと、該格子から該光学要素に対してビーム伸張器を介して受け取られた光学信号を圧縮することとをさらに含む、請求項13に記載の方法。 - 前記所望の線幅によって、化学薬品および生物学的物質のうちの少なくとも1つの検知が可能になる、請求項13に記載の方法。
- 前記格子の拡散曲線を前記格子光学信号の測定値に基づき較正することをさらに含む、請求項13に記載の方法。
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