RU122529U1 - Излучатель лазера - Google Patents

Излучатель лазера Download PDF

Info

Publication number
RU122529U1
RU122529U1 RU2012102558/28U RU2012102558U RU122529U1 RU 122529 U1 RU122529 U1 RU 122529U1 RU 2012102558/28 U RU2012102558/28 U RU 2012102558/28U RU 2012102558 U RU2012102558 U RU 2012102558U RU 122529 U1 RU122529 U1 RU 122529U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
polarizer
shutter
housing
active element
Prior art date
Application number
RU2012102558/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Тимофеевич Михайлов
Анатолий Михайлович Тареев
Александр Иванович Неменёнок
Алексей Вадимович Хуторщиков
Татьяна Васильевна Топленикова
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Пеленг"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Пеленг" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Пеленг"
Application granted granted Critical
Publication of RU122529U1 publication Critical patent/RU122529U1/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Излучатель лазера, включающий корпус и установленные в нем зеркала, составляющие лазерный резонатор, в котором расположены оптически связанные активный элемент, поляризатор, лазерный затвор, отличающийся тем, что корпус снабжен закрепленной на нем платформой, на которой расположены с фиксацией взаимного положения поляризатор и лазерный затвор.

Description

Полезная модель относится к оптическому приборостроению, в частности к устройствам для генерации излучения, и может быть использована для создания источников направленного излучения.
Известен излучатель лазера (ИЛ) [1], содержащий корпус и размещенный на нем лазерный резонатор, в котором установлены каждый на своем держателе оптически связанные активный элемент, поляризатор, и электрооптический элемент, составляющий с поляризатором затвор для модуляции добротности лазера.
Такой ИЛ с раздельным расположением оптических элементов позволяет легко юстировать резонатор, однако имеет большие габаритные размеры.
Меньшие габаритные размеры имеет ИЛ [2], являющийся наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату и выбранный в качестве прототипа.
ИЛ включает корпус и установленные в нем зеркала, составляющие лазерный резонатор, в котором расположены оптически связанные активный элемент, поляризатор, лазерный затвор.
Раздельное и незафиксированное друг относительно друга расположение поляризатора и лазерного затвора увеличивает чувствительность лазерного резонатора к механическим воздействиям и изменениям температуры, что соответственно увеличивает чувствительность энергетических характеристик ИЛ к указанным воздействиям, и таким образом уменьшает надежность ИЛ.
Задачей полезной модели является увеличение надежности за счет уменьшения чувствительности энергетических характеристик ИЛ к механическим воздействиям и изменениям температуры.
Сущность полезной модели заключается в том, что в излучателе лазера, включающем корпус и установленные в нем зеркала, составляющие лазерный резонатор, в котором расположены оптически связанные активный элемент, поляризатор, лазерный затвор, в отличие от прототипа, корпус снабжен закрепленной на нем платформой, на которой расположены с фиксацией взаимного положения поляризатор и лазерный затвор.
Снабжение корпуса закрепленной на нем платформой, на которой расположены с фиксацией взаимного положения поляризатор и лазерный затвор, позволяет устранить взаимное изменение углового положения поляризатора и лазерного затвора при механических воздействиях и изменениях температуры, и таким образом, увеличить надежность за счет уменьшения чувствительности энергетических характеристик ИЛ к механическим воздействиям и изменениям температуры.
Полезная модель поясняется чертежом.
На фигуре представлена схема ИЛ.
ИЛ включает корпус 1 и установленные в нем зеркала 2 и 3, составляющие лазерный резонатор, в котором расположены оптически связанные активный элемент 4, поляризатор 5, лазерный затвор 6 для модуляции добротности резонатора лазера. Корпус 1 снабжен закрепленной на нем платформой 7, на которой расположены с фиксацией взаимного положения поляризатор 5 и лазерный затвор 6. Лампа 8 накачки служит для возбуждения излучения генерации лазера.
Корпус 1 и платформа 7 изготовлены из алюминия.
Зеркала 2 и 3 выполнены в виде плоских зеркал из стекла К8 и имеют коэффициенты отражения ρ=0,4 и ρ>0,99 для излучения лазера с λ=1,06 мкм, соответственно.
Активный элемент 4 (⌀4×50 мм) изготовлен из иттрийалюминиевого граната с неодимом (ИАГ) (длина волны излучения λ=1,064 мкм).
Поляризатор 5 изготовлен из стекла К8, имеет плоские рабочие поверхности и установлен на платформе 7 таким образом, что нормаль к плоским рабочим поверхностям составляет с оптической осью резонатора лазера угол, близкий к углу Брюстера.
Для увеличения степени поляризации излучения на одну плоскопараллельную рабочую грань поляризатора 5 нанесено поляризующее интерференционное покрытие.
Лазерный затвор 6 предназначен для модуляции добротности лазера и выполнен из лейкосапфира.
Лампа 8 накачки использована типа ИНП4-3/45.
ИЛ работает следующим образом.
В резонаторе ИЛ с активным элементом 4 из ИАГ, образованном глухим (для излучения в области длин волн λ=1,064 мкм) зеркалом 3 и выходным зеркалом 2 генерируется при электрической энергии накачки 7 Дж импульс поляризованного излучения с энергией около 100 мДж с длиной волны λ=1,064 мкм и длительностью около 30 не с расположением электрического вектора Е в плоскости падения излучения на плоскопараллельные рабочие грани поляризатора 5.
При механических воздействиях и изменениях температуры взаимное расположение поляризатора 5 и затвора 6 не меняется в связи с фиксацией их взаимного положения на платформе 7. Одинаковое изменение углового положения поляризатора 5 и затвора 6 уменьшает чувствительность энергетических характеристик ИЛ к указанным воздействиям.
Таким образом обеспечивается увеличение надежности ИЛ за счет уменьшения чувствительности энергетических характеристик ИЛ к механическим воздействиям и изменениям температуры.
Источники информации.
1 http://www.solarlaser.com \ Pulsed Nd:YAG laser LQ 529. User's Manual. - С.9-11, 42-46.
2 Патент на ПМ BY №4115 от 21.06.07 г. - Прототип.

Claims (1)

  1. Излучатель лазера, включающий корпус и установленные в нем зеркала, составляющие лазерный резонатор, в котором расположены оптически связанные активный элемент, поляризатор, лазерный затвор, отличающийся тем, что корпус снабжен закрепленной на нем платформой, на которой расположены с фиксацией взаимного положения поляризатор и лазерный затвор.
    Figure 00000001
RU2012102558/28U 2011-02-09 2012-01-25 Излучатель лазера RU122529U1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BYU20110075 2011-02-09
BY20110075 2011-02-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU122529U1 true RU122529U1 (ru) 2012-11-27

Family

ID=49255350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012102558/28U RU122529U1 (ru) 2011-02-09 2012-01-25 Излучатель лазера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU122529U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799662C2 (ru) * 2021-10-20 2023-07-10 Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМЛАЗЕРМАШ» Твердотельный лазер с модуляцией добротности и комбинированным методом синхронизации мод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2799662C2 (ru) * 2021-10-20 2023-07-10 Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМЛАЗЕРМАШ» Твердотельный лазер с модуляцией добротности и комбинированным методом синхронизации мод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU100680U1 (ru) Лазер с оптическим параметрическим генератором
JP2015203714A (ja) テラヘルツ波発生装置及び方法
CN110068552B (zh) 基于2.02μm单纵模激光器的分振幅型干涉仪
CN104953461A (zh) 一种基于扭摆模腔和体光栅的固体激光器
US9188834B2 (en) Wavelength conversion crystal and wavelength conversion laser device
RU2014147551A (ru) Твердотельное лазерное устройство с оптической накачкой и самоюстирующейся оптикой для накачки
CN103545706B (zh) 一种全固态355nm激光器
CN101609243B (zh) 一种基于角锥棱镜谐振腔的太赫兹波参量振荡器
WO2009047888A1 (ja) 固体レーザー装置及び画像表示装置
Lü et al. Diode-pumped Nd: LuVO 4-Nd: YVO 4 laser at 492 nm with intracavity sum-frequency-mixing in LiB 3 O 6
CN103682952A (zh) 具有输出光路标示的不可见光激光器及其标示方法
CN104729717A (zh) 一种测量和计算固体激光器晶体温度的装置和方法
JP3410108B2 (ja) ポンプレーザと光パラメトリック発振器の両者の単一共振器空洞にブリュースター角度のqスイッチを有するアイセーフレーザを使用するレンジ発見システム
CN203645130U (zh) 一种高功率玻璃掺杂激光器
RU122529U1 (ru) Излучатель лазера
CN105158163A (zh) 大口径单轴晶体光吸收系数测量装置及方法
RU106990U1 (ru) Лазер с оптическим параметрическим генератором
EP2930798B1 (en) Plane waveguide-type laser device
Wang et al. Three-wavelength green laser using intracavity frequency conversion of Nd: Mg: LiTaO 3 with a MgO: PPLN crystal
RU170707U1 (ru) Твердотельный лазер
JP2009260358A5 (ru)
RU2013157072A (ru) Оптический отражатель (варианты)
RU95908U1 (ru) Лазер с оптическим параметрическим генератором
CN103197431B (zh) 光纤耦合器
RU101871U1 (ru) Лазер с оптическим параметрическим генератором