JP2004048049A - ダイオードポンプ式の多軸モードキャビティ内倍周波数レーザ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 ダイオードポンプ式、空洞内非線形変換レーザーは、長さが30cmより大きい共振キャビティと光軸を画成する少なくとも2つの共振ミラーを備える。共振キャビティに配置されたレーザ結晶と、共振キャビティに配置された非線形変換装置と、レーザー結晶に3%未満の%RMSノイズを有するポンプビームを供給するダイオードポンプソースと、ダイオードポンプソースに電力を供給する電力供給装置とを備える。レーザークリスタルへのポンプビームは、複数の軸モードを有することが好ましい。また、レーザーはTEM00モードで動作することが好ましい。
【選択図】 図7
Description
本発明は、参考としてここに取り上げる1995年2月4日に出願のナイアン氏等の「ダイオードポンプ式の多軸モードキャビティ内倍周波数レーザ(DIODE PUMPED,MULTIAXIAL MODE,INTRACAVITY DOUBLE DLASER)」と題する米国特許出願第08/191,656号の一部継続出願である。
又、本発明は、1995年5月19日(本発明と同じ出願日)に出願のナイアン氏等の「ダイオードポンプ式の多軸モードキャビティ内倍周波数レーザ(DIODE PUMPED,MULTIAXIAL MODE,INTRACAVITY DOUBLED LASER)」と題する別の米国特許出願もクロスレファレンスする。
例えば、T.ベア著のJ.Opt.Soc.Am.B.第3巻、第9号、第1175−1180ページ(1986年)及び米国特許第4,656,635号及び第4,701,929号を参照されたい。KTPのような周波数増倍結晶が振幅安定性多軸モードダイオードポンプ式のNd:YAGレーザに導入されたときには、グリーン出力ビーム及びキャビティ内赤外線レーザビームに関してレーザ振幅変動が観察されることが報告され、開示されている。又、単一軸モード発振を強制する適当なエタロンをレーザキャビティに配置すると、グリーン出力ビームのレーザ振幅ノイズが消えることも報告されている。2ないし4つのモードが発振する多軸モードの場合には、グリーン出力パワーが100%までの変調深さで変動することが観察される。ベア氏の実験研究及び理論的モデルは、この多軸モードレーザに周波数倍増結晶を挿入した場合に、和の周波数の発生により赤外線軸モードのロスの非直線的結合が生じることを示している。1つの軸モードにおける高いピークパワーは、他の軸モードに対し高い非直線性ロスを誘起し、予期しない不所望なパルス作用を生じる。
このモード結合の典型的な周期は、非直線性変換の大きさの関数であることが分かっている。弱い変換の場合には、周期が短く、モードの変調は最小となる。強い変換の場合には、モードの結合周期が長くなり、モードは、半周期的形態で互いに完全に位相ずれして高いピークパワーのパルスにおいてオン及びオフにスイッチする。このようなレーザのノイズスペクトルは、通常、グリーン又は赤外線のいずれかに対して10ないし数百kHzの範囲で実質的なピークを示し、これは、著しい振幅変動に対応する。
このようなシステムからの倍周波数出力を安定化する試みに使用されている1つの技術は、キャビティ内1/4波長プレートを挿入することを含む(M.オカ及びS.クボタ著のOpt.Lett.13.805(1988年)を参照)。オカ氏の1/4波長技術は、和の周波数発生によって結合されない2つの直交する偏光赤外線固有モード(eigenmode)を生じる。オカ氏の構成は、ある条件のもとでは振幅安定性を示している。しかしながら、出力パワーが高い場合には、この構成は、エタロンの追加を必要とする(M.オカ氏等の1993年アドバンスド・ソリッドステート・レーザ・コンファレンス、論文AMGI)。このシステムは、一度に数時間しか安定しないことが報告されている。この技術ではKTPの温度制御が必須である。キャビティ内倍周波数ソリッドステートレーザの出力を安定化するのに使用される他の技術は、光学的なキャビティ温度制御(1989年11月28日付けのアンソン氏等の米国特許第4,884,277号参照)、並びに強制的な単一周波数動作(1992年11月17日付けのG.J.ルーカス氏等の米国特許第5,164,947号、及びW.ウェイチマン氏等の1995年アドバンスド・ソリッドステート・レーザ・コンファレンス、論文TuD4及びWD4参照)を含む。
本発明の別の目的は、パーセント実効値ノイズ(%RMS)が広い範囲の動作パラメータにわたって約0.5%未満であるCW、ダイオードポンプ式、多軸モード、キャビティ内倍周波数のレーザを提供することである。
本発明の更に別の目的は、ダイオードバーを使用するダイオードポンプ式、多軸モード、キャビティ内倍周波数のレーザを提供することである。
本発明の更に別の目的は、強力な熱収束特性を有するレーザ結晶を使用するダイオードポンプ式、多軸モード、キャビティ内倍周波数のレーザを提供することである。
本発明の更に別の目的は、ブルー又は紫外線出力を発生する振幅安定性の高いCW、ダイオードポンプ式、多軸モード、キャビティ内倍周波数レーザ及びキャビティ内3倍周波数レーザを提供することである。
これらの技術を本発明の多軸モード倍増と組み合わせることにより、健全な低ノイズの倍出力ビームが得られる。1つの実施形態では、2つのファイバ結合ダイオードバーからの26WのダイオードポンプパワーによりポンピングされるNd:YVO4と、LBOに使用されるものと同様の共振器構成とを使用し、532nmの約5WのTEM00出力が、約0.5%RMSノイズで発生される。KTP結晶の配向、角度及び温度は、キャビティの1ラウンドトリップの際の固有モードの偏光を防止する形式11キャビティ内相互作用に対して最適化されねばならない。
「高いパワー」の倍周波数出力とは、1ワット以上の出力パワー(Pout)である。
「高い光学的効率」とは、5%より高い光学/光学効率(Pout/Pincident,diode)である。レーザ結晶に入射するレーザダイオードからの光学的ポンプパワーは、(Pincident,diode)である。ファイバ結合されたダイオードポンプソースの場合には、(Pincident,diode)の値は、ファイバにより放射されるパワーである。
ダイオードポンプ式キャビティ内倍周波数レーザの「高い電気/光学効率」とは、1%より高い効率(Pout/Pelectrical,diode)である。(Pelectrical,diode)の値は、ダイオードに送られる電力の値であって、動作電流とレーザダイオードにまたがる電圧降下の積の形態である。20Wダイオードバーに対する(Pelectrical,diode)の値は、通常、ダイオードバーの光学的出力パワーの2.5倍であり、これらのバーは、典型的に、40%効率である。高い電気的効率のこの推定に対し、ダイオードを冷却するのに必要な電力量は含まれないが、ある場合には、この電力を考慮することが必要である。
「多軸」モードのキャビティ内倍周波数レーザとは、レーザ共振器において基本的な赤外線波長で約3つ以上の軸方向モードが発振するようなレーザである。
ある場合には、その数が約100ないし200となる。
「振幅安定性の高い」キャビティ内倍周波数レーザ、又は「高い振幅安定性」をもつキャビティ内倍周波数レーザとは、出力ビームが10Hzないし10MHzのパーセント実効値3%未満を示すレーザである。好ましい実施形態では、このノイズレベルが0.2%程度であり、高い振幅安定性は、低い振幅ノイズと同等である。
出力パワーは、キャビティ内周波数倍増によりレーザ共振器から抽出される。非直線的結晶は、リチウムトリボレート又はLBOであり、形式1の非結晶位相マッチング(NCPM)を使用することができる。出力パワーは、単一の20WのCW、〜797nmダイオードレーザバーからの16Wの入射ダイオードポンプ光に対し通常は約2W以上である。これは、約12.5%の光学的効率(Pout/Pincident)に対応する。85%のファイバ束伝達効率及び40%のダイオード電気的パワー/光学パワー効率を含むと、キャビティ内倍周波数レーザのダイオード電気的パワー/光学パワー効率は、約4.25%となる。これは、イオンレーザソースにとって典型的である1%以内の小さな値に比して大きな数値である。
さらに、この被覆は、レーザー内の高い平均電力濃度に対処しなければならない。この赤外線レーザークリスタルビームは出力カプラ18とLBOダブルクリスタル36との間のレンズを含むことによっておよび合焦電力を有する高リフレクタを使用することによって、極めて小さいウエスト径に合焦される。好適のレンズ40が赤外線および2倍波長で耐反射被覆されており、焦点距離30から50mmを有する。高リフレクタ16は、約100mmの曲率R1を有する。
この効果は公知である。たとえば、コークナー(Koechner,Solid State Laser Engineering,vol.3,p.534)を参照。ネットフェーズシフトは理想的には、この往復の後においては、2πの倍数であり、1.053μm(1.064)ビームと527nm−532nm光はダブルクリスタル36を介しての第2の往復で位相が符合する。2πの倍数が不完全である場合には、ダブリングクリスタル36の温度を調整することによって補償することができる。これによって、1.053nmビームと、527nmビームとの間の全体的な位相整合を効果的に最適化することができる。この技術は、他の波長のペアについても(例えば、1.064μmから532nm、1.34μmから670nm、1.047μmから523nm等)についても拡張できることは明らかである。
このRFスペクトルは、一定の条件下では、ほぼ140MHz でc/2Lピーク以外のヘテロダインピークは存在しないことを示しており、レゾネータ10がその最小オーダーの空間モードで振動することを示す。これによって、Nd:YLFがレーザークリスタル22とし使用されているときには、開口なしで達成することができる。しかし、標準の開口が場合によってはTEM00動作を確実にするために必要となり、Nd:YLFが使用される場合には通常は必要となる。
バンド幅を増大させる他の技術はNd:LMAのような広いバンド幅材料を使用することである。長いレゾネータ長さと多くの軸方向モードを与える他のレゾネータ構造が光ファイバを備えたレゾネータ構造である。極めて小さいc/2L空間は適当なカップリングオプティクスを有する長いファイバの、配置されたイントラキャビティによって達成される。
その代わり、1064および532nmの合計に位相符合し、355nmで最高のUVビームを発生する。LBOクリスタル36およびクリスタル80はもっとも近接した関係で配置されている。このモードが最小であるからである。非線形トリプリングプロセスを高めるためには、グリーンおよび赤外線のいずれにおいても高い強度のものを発生することが望ましい。
特に説明された実施例における変更および修正が添付の特許請求の範囲によってのみ限定されることを意図する本発明の範囲から逸脱することなく実施することができる。
12,14,16 反射器
18 出力カプラー
22 レーザ結晶
24,26 レンズ
28 ダイオードポンプソース
30 ポンプビーム
32 光ファイバ
34 ブルースタープレート
36 増倍結晶
38 加熱素子
40 レンズ
42 出力ビーム
44,52 共振器
46 出力カプラー
58,60,62 ミラー
67 赤外線モジュール
68 出力カプラー
72 レンズ
76,78 ミラー
80 周波数3倍増結晶
82 ヒータ
Claims (8)
- 長さが30cmより大きい共振キャビティと光軸を画成する少なくとも2つの共振ミラーと、
前記共振キャビティに配置されたレーザー結晶と、
前記共振キャビティに配置された非線形変換装置と、
前記レーザー結晶に3%未満の%RMSノイズを有するポンプビームを供給するダイオードポンプソースと、
前記ダイオードポンプソースに電力を供給する電力供給装置とを備えたことを特徴とするダイオードポンプ式、キャビティ内非線形変換レーザー。 - 長さがLの共振キャビティと光軸を画成する少なくとも2つの共振ミラーと、
前記共振キャビティ内に前記共振キャビティの1端部に近接して配置されたレーザー結晶と、
前記共振キャビティに配置された非線形変換装置と、
前記レーザー結晶に3%未満の%RMSノイズを有するポンプビームを供給するダイオードポンプソースと、
前記ダイオードポンプソースに電力を供給する電力供給装置とを備えたことを特徴とするダイオードポンプ式、キャビティ内非線形変換レーザー。 - 長さがLの共振キャビティと光軸を画成する少なくとも2つの共振ミラーと、
前記共振キャビティに配置され、広いバンド幅の材料でコーティングされたレーザー結晶と、
前記共振キャビティに配置された非線形変換装置と、
前記レーザー結晶に3%未満の%RMSノイズを有するポンプビームを供給するダイオードポンプソースと、
前記ダイオードポンプソースに電力を供給する電力供給装置とを備えたことを特徴とするダイオードポンプ式、キャビティ内非線形変換レーザー。 - 前記レーザー結晶へのポンプビームは、複数の軸モードを有する請求項1乃至3の何れか1項に記載のダイオードポンプ式、キャビティ内非線形変換レーザー。
- 前記レーザーはTEM00モードで動作する請求項1乃至3の何れか1項に記載のダイオードポンプ式、キャビティ内非線形変換レーザー。
- 前記非線形変換装置は、周波数3倍増装置である請求項1乃至3の何れか1項に記載のダイオードポンプ式、キャビティ内非線形変換レーザー。
- 前記周波数変換は、周波数3倍増である請求項1乃至3の何れか1項に記載のダイオードポンプ式、キャビティ内非線形変換レーザー。
- 非線形結晶の位置は、キャビティのモードを最小にするように選択される請求項1乃至3の何れか1項に記載のダイオードポンプ式、キャビティ内非線形変換レーザー。
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