JP2009237566A - パラメトリック発振器を用いた波長アジャイルレーザ送信器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】第1の波長においてポンプビームを出力するように構成されたポンプレーザと、光学パラメトリック発振器とを備えている波長アジャイルレーザ送信器が提供される。上記光学パラメトリック発振器は、第1の波長における光を、該第1の波長よりそれぞれ長い第2の波長および第3の波長における光に変換するように構成された非線形光学媒体と、ポンプビームを受信し、該ポンプビームを該非線形光学媒体の第1の端部の中に向けるように構成された第1の光学素子と、該非線形光学媒体の第2の端部の近位に配置される第2の光学素子と、該第1の光学素子の近位に配置されたエタロンと、該エタロンの近位に配置される第3の光学素子とを備え、出力ビームは、該第2の光学素子を通って透過される該第3の波長における光に対応する。
【選択図】図1
Description
本発明は、光学パラメトリック発信器に関し、より具体的には、光学パラメトリック発振器を用いた波長アジャイル(agile)レーザ送信器に関する。
光学パラメトリック発振器は、パラメトリック振幅を介して所望の周波数において、コヒーレントな放射を生成可能な周知の非線形光学デバイスである。従来の光学パラメトリック発振器(OPO)において、ポンプ供給源はポンプ波長において、端部ミラーによって境界され、非線形光学結晶のような非線形光学媒質を含む光学空洞にレーザ光線を供給する。ポンプビームが空洞内の非線形結晶を伝播するので、ポンプ波長における光子は、2つのより長波長における光子の対に変換され、結果としてこれら2つの波長における2つの低エネルギのビームを生じさせ、それらは、従来的に信号波長とアイドラ波長と呼ばれる。信号ビームとアイドラビームとの周波数の合計は、ポンプビームの周波数に等しい。信号ビームおよびアイドラビームの特定の波長がいくつかの因子によって決定され、該因子とはポンプ波長、非線形結晶のタイプおよびカット、ならびに光学空洞の設計を含む。さらに、非線形結晶の角度を調節することによって、信号波長とアイドラ波長との同調が達成され得る。
簡単に言うと、波長アジャイルレーザ送信装置および方法が提供される。この装置は、第1の(ポンプ)波長においてポンプビームを出力するように構成されたポンプレーザと、光学パラメトリック発振器とを備えている。光学パラメトリック発振器(OPO)は、非線形光学媒体と、第1、第2および第3の光学素子と、狭線幅フィルタ(narrow linewidth filter)とを含むいくつかの光学構成要素を収容する空洞を備えている。非線形光学媒体は、第1の波長における光を、第1の波長よりもそれぞれ長い、第2の(信号)波長および第3の(アイドラ)波長における光に変換するように構成されている。光学パラメトリック発振器の伝播軸に対する非線形光学媒体の角度は、OPO内で第2の波長および第3の波長を効率的に同調するように調整可能である。第1の光学素子は、ポンプビームを受信し、該ポンプビームを非線形光学媒体の第1の端部に方向付けるように構成されている。第1の光学素子は、第2の波長において高い反射性があり、かつ第3の波長において高い透過性があるように構成されている。第2の光学素子は、非線形光学媒体の第2の端部の近位に配置され、第1および第2の波長において高い反射性があり、第3の波長において高い透過性があるように構成されている。狭線幅フィルタ(例えば、エタロン)は第2の光学素子の近位に配置され、該フィルタを通過する光の線幅を狭くするように構成されている。第3の光学素子は、上記エタロンの近位に配置され、第3の波長における光がエタロンと第3の光学素子との間で共振し、かつ第2の光学素子を通過し、非線形光学媒体に入るように、第3の波長において高い反射性があるように構成され、該非線形光学媒体において第3の波長における光が第2の波長における光と相互作用する。装置の出力ビームは、第2の光学素子を透過する、第3の波長における光に対応する。
(項目1)
波長アジャイルレーザ送信器であって、
第1の波長においてポンプビームを出力するように構成されたポンプレーザと、光学パラメトリック発振器とを備えており、該光学パラメトリック発振器は、
該第1の波長における光を、該第1の波長よりそれぞれ長い第2の波長および第3の波長における光に変換するように構成された非線形光学媒体であって、該光学パラメトリック発振器の伝播軸に対する該非線形光学媒体の角度は、該第2および第3の波長における光に変換されるエネルギの配分を制御するように調整可能である、非線形光学媒体と、
該ポンプビームを受信し、該ポンプビームを該非線形光学媒体の第1の端部の中に向けるように構成された第1の光学素子であって、該第1の光学素子は該第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、第1の光学素子と、
該非線形光学媒体の第2の端部の近位に配置される第2の光学素子であって、該第2の光学素子は、該第1および第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、第2の光学素子と、
該第1の光学素子の近位に配置されたエタロンであって、該エタロンは該エタロンを通過する光の線幅を狭くするように構成される、エタロンと、
該エタロンの近位に配置される第3の光学素子であって、該第3の光学素子は、該第3の波長における光が、該エタロンと該第3の光学素子との間で共振し、該第2の光学素子を通過して該非線形光学媒体に入るように、該第3の波長において高い反射性を有するように構成され、該非線形光学媒体においては該第3の波長における光が該第2の波長における光と相互作用する、第3の光学素子と
を備え、出力ビームは、該第2の光学素子を通って透過される該第3の波長における光に対応する、波長アジャイルレーザ送信器。
(項目2)
上記第1の光学素子および上記第2の光学素子は、該第1の光学素子が上記光学パラメトリック発振器から上記第2の波長における光を反射させる前に、該第2の波長における光を該光学パラメトリック発振器内で部分的に共振させ、該第2の光学素子および上記第3の光学素子は、上記第3の波長における光が該光学パラメトリック発振器の外に上記出力ビームとして通過することを可能にする前に、該第3の波長における光を該光学パラメトリック発振器内で部分的に共振させる、項目1に記載のレーザ送信器。
(項目3)
上記非線形光学媒体は第1および第2の非線形光学結晶を備え、該第1および第2の光学結晶のそれぞれは上記第1の波長における光を上記第2および第3の波長における光に変換するように構成され、上記光学パラメトリック発振器の上記伝播軸に対する該第1および第2の非線形光学結晶のそれぞれの角度は、該第1および第2の非線形光学結晶のそれぞれが生成する該第2の波長と該第3の波長との間のエネルギの配分を制御するように調整可能である、項目1に記載のレーザ送信器。
(項目4)
上記光学パラメトリック発振器は、上記第1の光学結晶と上記第2の光学結晶との間に配置されたフィルタを備え、該フィルタは上記第2の波長における光を実質的に除くように構成される、項目3に記載のレーザ送信器。
(項目5)
上記第1および第2の非線形光学結晶は、周期分極リチウムニオブ(PPLN)結晶である、項目3に記載のレーザ送信器。
(項目6)
上記第1および第2の非線形光学結晶にそれぞれ連結された第1および第2の検流計をさらに備え、上記光学パラメトリック発振器の伝播軸に対する該第1および第2の非線形光学結晶の角度をそれぞれ調整するように構成された、項目3に記載のレーザ送信器。
(項目7)
上記第1および第2の検流計が液冷される、項目3に記載のレーザ送信器。
(項目8)
上記光学パラメトリック発振器を収容するハウジングをさらに備えている、項目3に記載のレーザ送信器。
(項目9)
上記ハウジングは、第1、第2および第3のチャンバを備え、該第1および第2のチャンバはそれぞれ上記第1および第2の非線形光学結晶のための検流計を収容するように構成される、項目8に記載のレーザ送信器。
(項目10)
上記線幅の選択を調整するために、上記エタロンの位置を調整するために該エタロンに連結された第3の検流計をさらに備え、上記ハウジングは該第3の検流計を収容するように構成された第3のチャンバをさらに備える、項目9に記載のレーザ送信器。
(項目11)
上記第1の非線形光学結晶を上記第1の検流計に取り付ける第1のアームと、上記第2の非線形光学結晶を上記第2の検流計に取り付ける第2のアームと、上記エタロンを上記第3の検流計に取り付ける第3のアームとをさらに備え、該第1、第2および第3の検流計は、上記光学パラメトリック発振器の上記伝播軸に対する、該第1、第2の非線形光学結晶および該エタロンの角度をそれぞれ変更するために、該第1、第2および第3のアームをそれぞれ回転させる、項目10に記載のレーザ送信器。
(項目12)
上記第1および第2の非線形光学結晶のための上記第1および第2の検流計が一緒に調整されるように構成される、項目6に記載のレーザ送信器。
(項目13)
上記非線形光学媒体の角度および上記エタロンの角度は、500nmまでの範囲内の光の第3波長を調整するように構成される、項目1に記載のレーザ送信器。
(項目14)
波長アジャイルレーザ送信器装置であって、
第1の波長においてポンプビームを出力するように構成されたポンプレーザと、
光学パラメトリック発振器として作用する空洞と
を備え、該空洞は、
該第1の波長における光を、該第1の波長よりそれぞれ長い第2の波長および第3の波長における光に変換するように構成された非線形光学媒体であって、該光学パラメトリック発振器の伝播軸に対する該非線形光学媒体の角度は、該第2および第3の波長における光に変換されるエネルギの配分を制御するように調整可能である、非線形光学媒体と、
該ポンプビームを受信し、該ポンプビームを該非線形光学媒体の第1の端部の中に向けるように構成された第1の光学素子であって、該第1の光学素子は該第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、第1の光学素子と、
該非線形光学媒体の第2の端部の近位に配置される第2の光学素子であって、該第2の光学素子は、該第1および第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、第2の光学素子と、
該第2の光学素子の近位に配置された狭線幅フィルタであって、該フィルタを通過する光の線幅を狭くするように構成される、狭線幅フィルタと、
該狭線幅フィルタの近位に配置される第3の光学素子であって、該第3の光学素子は、該第3の波長における光が、該狭線幅フィルタと該第3の光学素子との間で共振し、該第2の光学素子を通過して該非線形光学媒体に入り、該非線形光学媒体においては該第3の波長における光が該第2の波長における光と相互作用するように、該第3の波長において高い反射性を有するように構成される、第3の光学素子と
を備え、該第1の光学素子および該第2の光学素子は、該第1の光学素子が該光学パラメトリック発振器から該第2の波長における光を反射させる前に、該第2の波長における光を該光学パラメトリック発振器内で部分的に共振させ、該第2の光学素子および該第3の光学素子は、該第2の光学素子が該第3の波長における光が該光学パラメトリック発振器の外に出力ビームとして通過することを可能にする前に、該第3の波長における光を該光学パラメトリック発振器内で部分的に共振させる、装置。
(項目15)
上記非線形光学媒体は第1および第2の非線形光学結晶を備え、該第1および第2の非線形光学結晶の各々は上記第1の波長における光を上記第2および第3の波長における光に変換するように構成され、上記光学パラメトリック発振器の上記伝播軸に対する該第1および第2の非線形光学結晶の各々の角度は、該第1および第2の非線形光学結晶の各々が生成する該第2の波長と該第3の波長との間のエネルギの配分を制御するように調整可能である、項目14に記載の装置。
(項目16)
上記狭線幅フィルタは、該狭線幅フィルタを通過する光の線幅フィルタ選択を制御するように調整可能である、項目15に記載の装置。
(項目17)
上記光学パラメトリック発振器は、上記第1の非線形光学結晶と上記第2の非線形光学結晶との間に配置されるフィルタを備え、該フィルタは上記第2の波長における光を実質的に除くように構成される、項目15に記載の装置。
(項目18)
上記第1および第2の非線形光学結晶は、周期分極リチウムニオブ(PPLN)結晶である、項目15に記載の装置。
(項目19)
上記第1および第2の非線形光学結晶にそれぞれ連結された第1および第2の検流計をさらに備え、上記光学パラメトリック発振器の上記伝播軸に対して、該第1および第2の非線形光学結晶の角度をそれぞれ調整するように構成される、項目15に記載の装置。
(項目20)
波長アジャイルレーザ送信器装置であって、
第1の波長においてポンプビームを出力するための手段と、
光学パラメトリック発振をその中で支持するために複数の光学素子を収容するための手段と
を備え、該複数の光学素子を収容するための手段は、
該第1の波長における光を、該第1の波長よりそれぞれ長い第2の波長および第3の波長における光に変換するための手段であって、該変換するための手段は、該第2および第3の波長における光に変換されるエネルギの配分を制御するように調整可能である、手段と、
該ポンプビームを受信し、該ポンプビームを該変換するための手段の第1の端部の中に向けるための第1の光学手段であって、該第1の光学手段は該第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、手段と、
該変換するための手段の第2の端部の近位に配置される第2の光学手段であって、該第2の光学手段は、該第1および第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、手段と、
該第2の光学手段の近位に配置されたフィルタリング手段であって、該フィルタリング手段を通過する光の線幅を狭くするように構成される、手段と、
該フィルタリング手段の近位に配置される第3の光学手段であって、該第3の光学手段は、該第3の波長における光が、該フィルタリング手段と該第3の光学手段との間で共振し、該第2の光学手段を通過して該変換するための手段に入るように、該第3の波長において高い反射性を有するように構成され、該変換するための手段においては該第3の波長における光が該第2の波長における光と相互作用する、手段と
を備え、該第1の光学手段および該第2の光学手段は、該第1の光学手段が該収容するための手段から該第2の波長における光を反射させる前に、該第2の波長における光を該収容するための手段内で部分的に共振させ、該第2の光学手段および該第3の光学手段は、該第3の波長における光が該収容するための手段の外に出力ビームとして通過することを可能にする前に、該第3の波長における光を該収容するための手段内で部分的に共振させる、装置。
(項目21)
第1の波長におけるポンプレーザ光線を光学空洞に導入することであって、該光学空洞は、該光学空洞の対向する端部に配置された第1および第2の光学素子によって境界がなされている、ことと、
該光学空洞内に配置された非線形光学媒体を通ってポンプエネルギを通過させて、該ポンプエネルギを、該第1の波長よりもそれぞれ長い第2の波長および第3の波長におけるエネルギに変換することと、
該第2の波長と該第3の波長との間のエネルギの配分を制御するために、伝播軸に対する該非線形光学媒体の角度を調整することと、
該第1の光学素子によって、該第1および第2の波長における光を反射させることによって、該第1および第2の波長における光が該非線形光学媒体を通って該第2の光学素子に向かって戻るように通過させることと、
該第1の波長における光が該非線形光学媒体を通過して戻るように反射した後で、該第1の波長における光を該光学空洞の外に反射させることと、
該第3の波長における光を、狭線幅フィルタを通って、該第3の光学素子に向けることと、
該第3の光学素子によって、該第3の波長における光を、該狭線幅フィルタを通過して戻り、該非線形光学媒体を通って、該第1の光学素子の外に出力ビームとして反射させることと
を包含する、方法。
(項目22)
上記第2の波長における光が上記空洞内で部分的に共振した後で、該第2の波長における光を該空洞の外に反射させることをさらに包含する、項目21に記載の方法。
(項目23)
上記第2の波長における光を反射させることは、該第2の波長における光が上記第1の光学素子によって反射され、上記非線形光学媒体を通過した後で、該第2の波長における光を反射させることを包含する、項目22に記載の方法。
(項目24)
上記第3の波長における光を反射させることは、該第3の波長における光が上記空洞内で部分的に共振した後で、該第3の波長における光が上記出力ビームとして上記第1の光学素子を通って空洞の外に出る前に、該第3の波長における光を反射させることを包含する、項目22に記載の方法。
(項目25)
上記狭線幅フィルタを調整することをさらに包含する、項目21に記載の方法。
波長アジャイルレーザ送信器の装置およびその方法が提供される。上記装置は、第1の(ポンプ)波長においてポンプビームを出力するように構成されたポンプレーザと、光学パラメトリック発振器とを備えている。この光学パラメトリック発振器は、非線形光学媒体と、第1、第2および第3の光学素子と、狭線幅フィルタとを収容する空洞を備えている。この非線形光学媒体は、第1の波長における光を、第2の(信号)波長における光と第3の(アイドラ)波長における光とに変換するように構成され、該第2および第3の波長は、第1の波長よりも長い。第2および第3の波長における光は、光学パラメトリック発振器ないで部分的に共振することが可能であり、上記装置の出力ビームは第3の波長における光に対応する。
図1を参照すると、波長アジャイルレーザ送信器が、概して参照数字10で示される。波長アジャイルレーザ送信器10は、単一長手方向モード(SLM)ポンプレーザ20と、回転ミラー12A、12Bおよび12Cと、アイソレータ14と、光学パラメトリック発振器(OPO)30とを備えており、該光学パラメトリック発振器(OPO)30はいくつかの付加的な構成要素を備えている。OPO30は閉鎖された空洞を備え、該空洞においてこれらの付加的な構成要素が配置される。回転ミラー12Cの前の、アイソレータ14の下流側に波長板15もまた存在する。
波長における光に変換されるエネルギの配分を制御するように調整される。OPO30の対向する端部(左側の端部)には、後部ミラー24と、該後部ミラー24とポンプミラー36との間の、狭い波長の調節可能フィルタまたはエタロン40とがある。非線形光学結晶34aと34bとの間に配置されるオプションのフィルタがある。レーザ送信器10の追加の構成要素は、光学ダンプ要素38および39を含む。
1/λpump=1/λsignal+1/λidler
である。
12A、12B、12C 回転ミラー
14 アイソレータ
15 波長板
20 ポンプレーザ
22 光学カプラ、出力カプラ
24 後部ミラー
30 光学パラメトリック発振器、OPO
32 伝播軸
34a、34b 非線形光学結晶
36 ポンプミラー
38、39 光学ダンプ要素
40 エタロン
45 フィルタ
50 制御ユニット
Claims (25)
- 波長アジャイルレーザ送信器であって、
第1の波長においてポンプビームを出力するように構成されたポンプレーザと、光学パラメトリック発振器とを備えており、該光学パラメトリック発振器は、
該第1の波長における光を、該第1の波長よりそれぞれ長い第2の波長および第3の波長における光に変換するように構成された非線形光学媒体であって、該光学パラメトリック発振器の伝播軸に対する該非線形光学媒体の角度は、該第2および第3の波長における光に変換されるエネルギの配分を制御するように調整可能である、非線形光学媒体と、
該ポンプビームを受信し、該ポンプビームを該非線形光学媒体の第1の端部の中に向けるように構成された第1の光学素子であって、該第1の光学素子は該第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、第1の光学素子と、
該非線形光学媒体の第2の端部の近位に配置される第2の光学素子であって、該第2の光学素子は、該第1および第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、第2の光学素子と、
該第1の光学素子の近位に配置されたエタロンであって、該エタロンは該エタロンを通過する光の線幅を狭くするように構成される、エタロンと、
該エタロンの近位に配置される第3の光学素子であって、該第3の光学素子は、該第3の波長における光が、該エタロンと該第3の光学素子との間で共振し、該第2の光学素子を通過して該非線形光学媒体に入るように、該第3の波長において高い反射性を有するように構成され、該非線形光学媒体においては該第3の波長における光が該第2の波長における光と相互作用する、第3の光学素子と
を備え、出力ビームは、該第2の光学素子を通って透過される該第3の波長における光に対応する、波長アジャイルレーザ送信器。 - 前記第1の光学素子および前記第2の光学素子は、該第1の光学素子が前記光学パラメトリック発振器から前記第2の波長における光を反射させる前に、該第2の波長における光を該光学パラメトリック発振器内で部分的に共振させ、該第2の光学素子および前記第3の光学素子は、前記第3の波長における光が該光学パラメトリック発振器の外に前記出力ビームとして通過することを可能にする前に、該第3の波長における光を該光学パラメトリック発振器内で部分的に共振させる、請求項1に記載のレーザ送信器。
- 前記非線形光学媒体は第1および第2の非線形光学結晶を備え、該第1および第2の光学結晶のそれぞれは前記第1の波長における光を前記第2および第3の波長における光に変換するように構成され、前記光学パラメトリック発振器の前記伝播軸に対する該第1および第2の非線形光学結晶のそれぞれの角度は、該第1および第2の非線形光学結晶のそれぞれが生成する該第2の波長と該第3の波長との間のエネルギの配分を制御するように調整可能である、請求項1に記載のレーザ送信器。
- 前記光学パラメトリック発振器は、前記第1の光学結晶と前記第2の光学結晶との間に配置されたフィルタを備え、該フィルタは前記第2の波長における光を実質的に除くように構成される、請求項3に記載のレーザ送信器。
- 前記第1および第2の非線形光学結晶は、周期分極リチウムニオブ(PPLN)結晶である、請求項3に記載のレーザ送信器。
- 前記第1および第2の非線形光学結晶にそれぞれ連結された第1および第2の検流計をさらに備え、前記光学パラメトリック発振器の伝播軸に対する該第1および第2の非線形光学結晶の角度をそれぞれ調整するように構成された、請求項3に記載のレーザ送信器。
- 前記第1および第2の検流計が液冷される、請求項3に記載のレーザ送信器。
- 前記光学パラメトリック発振器を収容するハウジングをさらに備えている、請求項3に記載のレーザ送信器。
- 前記ハウジングは、第1、第2および第3のチャンバを備え、該第1および第2のチャンバはそれぞれ前記第1および第2の非線形光学結晶のための検流計を収容するように構成される、請求項8に記載のレーザ送信器。
- 前記線幅の選択を調整するために、前記エタロンの位置を調整するために該エタロンに連結された第3の検流計をさらに備え、前記ハウジングは該第3の検流計を収容するように構成された第3のチャンバをさらに備える、請求項9に記載のレーザ送信器。
- 前記第1の非線形光学結晶を前記第1の検流計に取り付ける第1のアームと、前記第2の非線形光学結晶を前記第2の検流計に取り付ける第2のアームと、前記エタロンを前記第3の検流計に取り付ける第3のアームとをさらに備え、該第1、第2および第3の検流計は、前記光学パラメトリック発振器の前記伝播軸に対する、該第1、第2の非線形光学結晶および該エタロンの角度をそれぞれ変更するために、該第1、第2および第3のアームをそれぞれ回転させる、請求項10に記載のレーザ送信器。
- 前記第1および第2の非線形光学結晶のための前記第1および第2の検流計が一緒に調整されるように構成される、請求項6に記載のレーザ送信器。
- 前記非線形光学媒体の角度および前記エタロンの角度は、500nmまでの範囲内の光の第3波長を調整するように構成される、請求項1に記載のレーザ送信器。
- 波長アジャイルレーザ送信器装置であって、
第1の波長においてポンプビームを出力するように構成されたポンプレーザと、
光学パラメトリック発振器として作用する空洞と
を備え、該空洞は、
該第1の波長における光を、該第1の波長よりそれぞれ長い第2の波長および第3の波長における光に変換するように構成された非線形光学媒体であって、該光学パラメトリック発振器の伝播軸に対する該非線形光学媒体の角度は、該第2および第3の波長における光に変換されるエネルギの配分を制御するように調整可能である、非線形光学媒体と、
該ポンプビームを受信し、該ポンプビームを該非線形光学媒体の第1の端部の中に向けるように構成された第1の光学素子であって、該第1の光学素子は該第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、第1の光学素子と、
該非線形光学媒体の第2の端部の近位に配置される第2の光学素子であって、該第2の光学素子は、該第1および第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、第2の光学素子と、
該第2の光学素子の近位に配置された狭線幅フィルタであって、該フィルタを通過する光の線幅を狭くするように構成される、狭線幅フィルタと、
該狭線幅フィルタの近位に配置される第3の光学素子であって、該第3の光学素子は、該第3の波長における光が、該狭線幅フィルタと該第3の光学素子との間で共振し、該第2の光学素子を通過して該非線形光学媒体に入り、該非線形光学媒体においては該第3の波長における光が該第2の波長における光と相互作用するように、該第3の波長において高い反射性を有するように構成される、第3の光学素子と
を備え、該第1の光学素子および該第2の光学素子は、該第1の光学素子が該光学パラメトリック発振器から該第2の波長における光を反射させる前に、該第2の波長における光を該光学パラメトリック発振器内で部分的に共振させ、該第2の光学素子および該第3の光学素子は、該第2の光学素子が該第3の波長における光が該光学パラメトリック発振器の外に出力ビームとして通過することを可能にする前に、該第3の波長における光を該光学パラメトリック発振器内で部分的に共振させる、装置。 - 前記非線形光学媒体は第1および第2の非線形光学結晶を備え、該第1および第2の非線形光学結晶の各々は前記第1の波長における光を前記第2および第3の波長における光に変換するように構成され、前記光学パラメトリック発振器の前記伝播軸に対する該第1および第2の非線形光学結晶の各々の角度は、該第1および第2の非線形光学結晶の各々が生成する該第2の波長と該第3の波長との間のエネルギの配分を制御するように調整可能である、請求項14に記載の装置。
- 前記狭線幅フィルタは、該狭線幅フィルタを通過する光の線幅フィルタ選択を制御するように調整可能である、請求項15に記載の装置。
- 前記光学パラメトリック発振器は、前記第1の非線形光学結晶と前記第2の非線形光学結晶との間に配置されるフィルタを備え、該フィルタは前記第2の波長における光を実質的に除くように構成される、請求項15に記載の装置。
- 前記第1および第2の非線形光学結晶は、周期分極リチウムニオブ(PPLN)結晶である、請求項15に記載の装置。
- 前記第1および第2の非線形光学結晶にそれぞれ連結された第1および第2の検流計をさらに備え、前記光学パラメトリック発振器の前記伝播軸に対して、該第1および第2の非線形光学結晶の角度をそれぞれ調整するように構成される、請求項15に記載の装置。
- 波長アジャイルレーザ送信器装置であって、
第1の波長においてポンプビームを出力するための手段と、
光学パラメトリック発振をその中で支持するために複数の光学素子を収容するための手段と
を備え、該複数の光学素子を収容するための手段は、
該第1の波長における光を、該第1の波長よりそれぞれ長い第2の波長および第3の波長における光に変換するための手段であって、該変換するための手段は、該第2および第3の波長における光に変換されるエネルギの配分を制御するように調整可能である、手段と、
該ポンプビームを受信し、該ポンプビームを該変換するための手段の第1の端部の中に向けるための第1の光学手段であって、該第1の光学手段は該第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、手段と、
該変換するための手段の第2の端部の近位に配置される第2の光学手段であって、該第2の光学手段は、該第1および第2の波長において高い反射性を有し、該第3の波長において高い透過性を有するように構成される、手段と、
該第2の光学手段の近位に配置されたフィルタリング手段であって、該フィルタリング手段を通過する光の線幅を狭くするように構成される、手段と、
該フィルタリング手段の近位に配置される第3の光学手段であって、該第3の光学手段は、該第3の波長における光が、該フィルタリング手段と該第3の光学手段との間で共振し、該第2の光学手段を通過して該変換するための手段に入るように、該第3の波長において高い反射性を有するように構成され、該変換するための手段においては該第3の波長における光が該第2の波長における光と相互作用する、手段と
を備え、該第1の光学手段および該第2の光学手段は、該第1の光学手段が該収容するための手段から該第2の波長における光を反射させる前に、該第2の波長における光を該収容するための手段内で部分的に共振させ、該第2の光学手段および該第3の光学手段は、該第3の波長における光が該収容するための手段の外に出力ビームとして通過することを可能にする前に、該第3の波長における光を該収容するための手段内で部分的に共振させる、装置。 - 第1の波長におけるポンプレーザ光線を光学空洞に導入することであって、該光学空洞は、該光学空洞の対向する端部に配置された第1および第2の光学素子によって境界がなされている、ことと、
該光学空洞内に配置された非線形光学媒体を通ってポンプエネルギを通過させて、該ポンプエネルギを、該第1の波長よりもそれぞれ長い第2の波長および第3の波長におけるエネルギに変換することと、
該第2の波長と該第3の波長との間のエネルギの配分を制御するために、伝播軸に対する該非線形光学媒体の角度を調整することと、
該第1の光学素子によって、該第1および第2の波長における光を反射させることによって、該第1および第2の波長における光が該非線形光学媒体を通って該第2の光学素子に向かって戻るように通過させることと、
該第1の波長における光が該非線形光学媒体を通過して戻るように反射した後で、該第1の波長における光を該光学空洞の外に反射させることと、
該第3の波長における光を、狭線幅フィルタを通って、該第3の光学素子に向けることと、
該第3の光学素子によって、該第3の波長における光を、該狭線幅フィルタを通過して戻り、該非線形光学媒体を通って、該第1の光学素子の外に出力ビームとして反射させることと
を包含する、方法。 - 前記第2の波長における光が前記空洞内で部分的に共振した後で、該第2の波長における光を該空洞の外に反射させることをさらに包含する、請求項21に記載の方法。
- 前記第2の波長における光を反射させることは、該第2の波長における光が前記第1の光学素子によって反射され、前記非線形光学媒体を通過した後で、該第2の波長における光を反射させることを包含する、請求項22に記載の方法。
- 前記第3の波長における光を反射させることは、該第3の波長における光が前記空洞内で部分的に共振した後で、該第3の波長における光が前記出力ビームとして前記第1の光学素子を通って空洞の外に出る前に、該第3の波長における光を反射させることを包含する、請求項22に記載の方法。
- 前記狭線幅フィルタを調整することをさらに包含する、請求項21に記載の方法。
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