RU2017292C1 - Лазер с перестраиваемым по частоте излучением - Google Patents

Лазер с перестраиваемым по частоте излучением Download PDF

Info

Publication number
RU2017292C1
RU2017292C1 SU5038511A RU2017292C1 RU 2017292 C1 RU2017292 C1 RU 2017292C1 SU 5038511 A SU5038511 A SU 5038511A RU 2017292 C1 RU2017292 C1 RU 2017292C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
laser
prism
diffraction grating
resonator
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Гусев
Original Assignee
Институт спектроскопии РАН
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 Институт спектроскопии РАН filed Critical Институт спектроскопии РАН
Priority to SU5038511 priority Critical patent/RU2017292C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2017292C1 publication Critical patent/RU2017292C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в различных областях науки и техники, где требуется перестраиваемое по частоте спектрально чистое излучение, в том числе в спектральной аппаратуре. Сущность изобретения: лазер включает широкополосную усиливающую среду, резонатор, состоящий из дифракционной решетки, зеркала и призменного расширителя пучка, первая призма которого позволяет вывести из резонатора излучение, пространственно разложенное в спект дифракционной решеткой, а также диафрагмы на пути спектрально чистого излучения, проходящего после диафрагмы через ту же усиливающую среду, что и широкополосное излучение. 1 ил.

Description

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в различных областях науки и техники, требующих перестраиваемого по частоте спектрально чистого лазерного излучения, в том числе в спектральных приборах.
Известен лазер (патент ФРГ N 2918863), включающий широкополосную усиливающую среду, резонатор, состоящий из зеркала, дифракционной решетки для перестройки частоты генерации, одновременно используемой как средство для спектральной очистки покидающего резонатора лазерного излучения и призменного расширителя пучка, первая призма которого выполнена с тремя рабочими гранями под такими углами друг к другу, что ее входная грань выводит из резонатора и направляет на дифракционную решетку часть излучения, распространяющегося в резонатор от зеркала через усиливающую среду к расширителю, почти параллельно части указанного излучения, прошедшего через расширитель. Углы падения этих излучений на дифракционную решетку отличаются на 1-2о. Покинувшее резонатор излучение пространственно разлагается дифракционной решеткой на широкополосное спонтанное излучение, задерживаемое диафрагмой, и спектрально чистое лазерное излучение, пропускаемое диафрагмой к усиливающей среде, проходя которую второй раз спектральное чистое излучение усиливается.
Недостатками этого решения является: сложная и не оптимальная с точки зрения выделения спектрально чистого излучения оптическая схема лазера; сложная в изготовлении конструкции первой призмы расширителя пучка, выполненная с тремя рабочими гранями, расположенными под различными заданными углами друг к другу; и увеличенный размер дифракционной решетки и, следовательно, ее вращательный момент, что ограничивает быстродействие перестройки частоты спектрально чистого излучения.
Существуют и другие решения, позволяющие получать спектрально чистое лазерное излучение, например а.с. N 910100А, где для пространственного разделения фона и спектрально чистого излучения используются дифракционная решетка, идентичная дифракционной решетке резонатора и установленная на общем валу с последней. Это решение обладает теми же недостатками, что и описанное выше, но в еще большей степени.
Поэтому в качестве прототипа выбрано решение по п.7 патента ФРГ N ДЕ 2918863 как наиболее близкое по достигаемому эффекту к предлагаемому изобретению.
Целью изобретения является упрощение оптической схемы и конструкции, а также повышение быстродействия перестройки спектрально чистого излучения.
Цель достигается тем, что из резонатора лазера, состоящего из зеркала, дифракционной решетки и призменного расширителя пучка, выводится имеющееся в нем всегда пространственно разложенное дифракционной решеткой излучение с помощью первой призмы расширителя пучка, выполненной с тремя рабочими гранями, две из которых параллельны друг другу. Причем одна из них - входная для излучения, распространяющегося в резонаторе от зеркала через усиливающую среду и расширитель к дифракционной решетке, а другая - выходная для покидающего резонатора излучения, распространяющегося в резонаторе в направлении от дифракционной решетки. После выходной грани установлена диафрагма, пропускающая только спектральное чистое излучение к усиливающей среде, проходя которую второй раз спектральное чистое излучение усиливается.
Параллельность входной и выходной граней первой призмы расширителя обеспечивает кратность телескопа для луча, идущего от дифракционной решетки на выход, такую же как для луча, идущего от дифракционной решетки к усиливающей среде. Поэтому выходной луч по своим геометрическим параметрам не отличается от выходного луча прототипа. В предложенном лазере нет и дополнительных потерь в сравнении с прототипом, поскольку в последнем входная грань первой призмы расширителя отражает как излучение, распространяющееся в резонаторе от зеркала через усиливающую среду, в котором фон и спектрально чистое излучение пространственно не разделены, так и излучатель, распространяющееся в резонаторе от дифракционной решетки, где это разделение есть, но используется первое, а последнее в силу конструкции призмы рассеивается.
В предложенном изобретении размеры дифракционной решетки меньше, чем в прототипе при одинаковых параметрах выходного излучения, т.е. уменьшается вращательный момент элемента, вращением которого обеспечивается перестройка спектрально чистого лазерного излучения, а следовательно, повышается быстродействие этого процесса. Кроме того, меньшие решетки менее трудоемки и соответственно дешевле, проще, чем в прототипе, проще и вся оптическая схема предложенного лазера.
Таким образом заявленный перестраиваемый лазер соответствует критериям изобретения "новизна" и изобретательский уровень".
На чертеже схематично изображен лазер с перестраиваемым по частоте спектрально чистым излучением.
Лазер состоит из усиливающей среды 1, зеркала 2, первой призмы 3 и последующих призм расширителя пучка, дифракционной решетки 4 и диафрагмы 5.
Лазер работает следующим образом.
Усиливающая среда 1, накачанная излучением накачки, люминесцирует в широкой области частот. Резонатор, образованный зеркалом 2, расширителем пучка с первой призмой 3 и дифракционной решеткой 4, обеспечивает генерацию достаточно узкой линии на частотах, определяемых угловым положением дифракционной решетки 4. При ее повороте полоса генерируемых частот перестраивается по области люминесценции усиливающей среды. Генерируемое излучение, смешанное с фоном люминесценции, попадая на дифракционную решетку 4, пространственно разлагается ею в спектр и направляется в сторону усиливающей среды 1. Часть разложенного излучения покидает резонатор через выходную грань первой призмы расширителя 3. На пути вышедшего излучения помещена диафрагма 5, которая пропускает спектрально чистое лазерное излучение к усиливающей среде, проходя которую второй раз, оно усиливается.
Все рабочие поверхности призм телескопа, кроме одной из параллельных граней первой призмы, максимально просветлены, как это обычно принято. Для промышленной реализации заявляемого устройства не требуется специальных неизвестных средств.
Таким образом, предлагаемое техническое решение отвечает и критерию "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. ЛАЗЕР С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ ПО ЧАСТОТЕ ИЗЛУЧЕНИЕМ с низким уровнем спектрально-неселективного фона, состоящий из зеркала, призменного расширителя пучка и дифракционной решетки, причем первая от усиливаемой среды призма расширителя выполнена с тремя рабочими гранями, из которых одна является входной для излучения, распространяющегося в резонаторе в направлении к дифракционной решетке, а также диафрагмы для пропускания спектрально чистого излучения к той же усиливающей среде, отличающийся тем, что, с целью упрощения оптической схемы и конструкции лазера, а также повышения быстродействия перестройки, одна из двух других рабочих граней первой призмы расширителя выполнена параллельной входной грани и является выходной для выходящего из резонатора излучения, распространяющегося в резонаторе в направлении от дифракционной решетки, а диафрагма установлена за выходной гранью этой призмы.
SU5038511 1992-01-23 1992-01-23 Лазер с перестраиваемым по частоте излучением RU2017292C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5038511 RU2017292C1 (ru) 1992-01-23 1992-01-23 Лазер с перестраиваемым по частоте излучением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5038511 RU2017292C1 (ru) 1992-01-23 1992-01-23 Лазер с перестраиваемым по частоте излучением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017292C1 true RU2017292C1 (ru) 1994-07-30

Family

ID=21602420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5038511 RU2017292C1 (ru) 1992-01-23 1992-01-23 Лазер с перестраиваемым по частоте излучением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017292C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 910100 А, кл. H 01S 3/105, 1984. *
Патент ФРГ N 2918863, кл. H 01S 3/10, 1980. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5659419A (en) Tunable narrowband optical parametrical oscillator
SU571204A3 (ru) Устройство дл спектрального анализа
JP5558839B2 (ja) 角度走査及び分散手順を用いて波長掃引レーザを利用するための方法、構成及び装置
US5095487A (en) System for generating pluralities of optical pulses with predetermined frequencies in a temporally and spatially overlapped relationship
JP3883601B2 (ja) 光イコライザ
US5230005A (en) Electronic tuning of a broadband laser
US3934210A (en) Tuning apparatus for an optical oscillator
GB1588101A (en) Transmitting and receiving device
US3802775A (en) Rapidly, continuously and synchronously tuned laser and laser detector
US5206697A (en) Tunable laser rangefinder and method
US11333551B2 (en) System for performing spectroscopy
US20150204790A1 (en) Stimulated raman scattering measurement apparatus
US4502144A (en) Gain tuned laser resonator
Petersen et al. New frequency measurements and laser lines of optically pumped 12 CH 3 OH
JP2003043531A (ja) 広帯域波長可変レーザ光発生装置
RU2017292C1 (ru) Лазер с перестраиваемым по частоте излучением
US5896220A (en) Production of narrow-band coherent radiation by using at least one optical parametric oscillator
US5181222A (en) Laser oscillator
JP2005347668A (ja) 波長走査型ファイバレーザ光源
WO2018101281A1 (ja) 光学装置
JP2001196668A (ja) 光 源
JP2006024876A (ja) 波長走査型ファイバレーザ光源
EP0497847B1 (en) A wide bandwidth rf spectrum analyser
SU910100A1 (ru) Лазер с перестраиваемой частотой излучени
SU1290459A1 (ru) Перестраиваемый лазер