RU2019018C1 - Способ генерации лазерного излучения и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ генерации лазерного излучения и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2019018C1 RU2019018C1 SU4942855A RU2019018C1 RU 2019018 C1 RU2019018 C1 RU 2019018C1 SU 4942855 A SU4942855 A SU 4942855A RU 2019018 C1 RU2019018 C1 RU 2019018C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- active medium
- radiation
- diameter
- resonator
- mirror
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Lasers (AREA)
Abstract
Использование: приборы квантовой электроники, в частности нелинейной оптики. Сущность изобретения: лазерное излучение генерируют в размещенной в плоском резонаторе центральной части объема активной среды с широким спектром усиления до значения интенсивности, обеспечивающего работу нелинейного зеркала, выполненного в виде нелинейной среды и линзы, диаметр которой не меньше диаметра активной среды, размещенной за выходным зеркалом. Фокусируют излучение на нелинейное зеркало и отражают в телесный угол, превышающий угол фокусировки, возвращают излучение в активную среду и усиливают на одном проходе через периферийную часть ее объема. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к квантовой радиофизике, включая нелинейную оптику, и касается вопросов получения генерации лазерного излучения с высокой направленностью излучения.
Известен способ генерации лазерного излучения в активной среде, размещенной в резонаторе, образованном сферическими зеркалами [1].
Недостатком такого способа является то, что не вся активная среда излучает когерентный свет, так как внутри резонатора световое поле имеет вид двух усеченных конусов, а активная среда - вид цилиндра.
Наиболее близким к изобретению является способ генерации лазерного излучения в размещенной в плоском резонаторе активной среде с шириной спектра усиления порядка десятков см-1 [2].
Основной недостаток этого способа состоит в том, что плоский резонатор не позволяет во многих случаях добиться высокой направленности (т.е. малой расходимости) излучения при работе с активными средами, у которых высокий коэффициент усиления, обеспечивающий режим насыщения за несколько проходов через активную среду.
Известны и устройства, в которых указанные способы [1], [2] реализованы. Эти устройства содержат активную среду, возбуждаемую некогерентным светом, которая размещается внутри сферического или полусферического резонатора.
Недостатком этих устройств является то, что не весь объем активной среды принимает участие в работе.
Наиболее близким к изобретению является устройство [2], где активная среда размещена в резонаторе Фабри-Перо с плоскими зеркалами, что позволяет использовать весь активный элемент, но требует более точной юстировки и не обеспечивает высокой направленности излучения, если активная среда имеет высокий коэффициент усиления, что способствует генерации угловых мод.
Цель способа - улучшение расходимости излучения в средах с большим коэффициентом усиления.
Это достигается тем, что излучение генерируют в размещенной в плоском резонаторе активной среде с шириной спектра усиления, составляющей десятки см-1, в центральной части объема активной среды до значения интенсивности, превышающего пороговое значение, обеспечивающего работу нелинейного зеркала, в которое фокусируют это излучение, отражают его нелинейным зеркалом в телесный угол, превышающий угол фокусировки, возвращают излучение в активную среду и усиливают на одном проходе через перифе- рийную часть объема активной среды.
Устройство, включающее активную среду и резонатор Фабри-Перо, образованный плотным и выходным зеркалами, дополнительно содержит нелинейное зеркало, выполненное в виде нелинейной среды и линзы, диаметр которой больше или равен диаметру сечения активной среды и которая размещена за выходным зеркалом резонатора симметрично относительно оптической оси, при этом диаметры зеркал резонатора Фабри-Перо меньше диаметра сечения активной среды.
На фиг.1 изображено устройство для реализации предложенного способа.
Устройство содержит оптически связанные активную среду 1, размещенную в резонаторе Фабри-Перо, образованном плоскими зеркалами: плотным 2 и выходным 3 и нелинейное зеркало, состоящее из положительной линзы 4 и ВРМБ-кюветы, заполненной нелинейной средой 5.
В качестве активной среды лазера использовался ХеCl, которым заполнялась кювета длиной 60 см и сечением 10 х 20 мм. Плоские зеркала резонатора имели диаметр 3 мм и располагались на расстоянии 1,5 м друг от друга. Линза с фокусным расстоянием 30 см и диаметром 40 мм размещалась в 5-ти см от входного окна ВРМБ-кюветы и фокусировала излучение в эту кювету длиной 60 см и диаметром 30 мм, заполненную гексаном.
Устройство работает следующим образом. Генерация начинает развиваться в плоском резонаторе в центральной части активной среды и излучает свет с расходимостью, близкой к дифракционному пределу, который определяется геометрией плоского резонатора. При этом влияние дополнительного нелинейного зеркала незначительно. При превышении порогового значения интенсивности на выходе плоского резонатора включается дополнительная обратная связь за счет отражения от нелинейного зеркала, что увеличивает добротность резонатора и, кроме того, значительная часть сфокусированного излучения возвращается в активную среду в виде широкого пучка, где он усиливается на одном проходе. При этом у него почти сохраняется дифракционная расходимость, полученная в плоском резонаторе.
На фиг. 2 показано распределение интенсивности лазерного излучения по длине ВРМБ-кюветы, поясняющее эффект увеличения пространственного угла, в котором распространяется отраженное излучение и приведено значение критической интенсивности для типичного значения ширины спектральной линии 20 см-1 и коэффициента усиления в ВРМБ-среде 10-2 см/МВт. Область высокой интенсивности, превышающей критическое значение, имеет длину порядка 1 см. На этой длине происходит эффективное усиление отраженного сигнала, чей пространственный профиль является более узким, ем у накачки (т.е. у сфокусированного лазерного излучения), что и определяет возможность его отражения в большем пространственном угле. При этом нужно выполнить два условия I >> Iкр = = 4 πΔν/gВРМБ и Г > 25, где Δν - ширина спектра; gВРМБ - коэффициент усиления; Г - суммарный инкремент усиления на длине усиления.
Данное устройство было выполнено на базе элементов обычного эксимерного лазера, у которого были уменьшены диаметры плоских зеркал и добавлено нелинейное зеркало. Это позволило в 25 раз уменьшить расходимость и с учетом того, что на 40% уменьшилась энергия, увеличить яркость излучения в 400 раз. Следует заметить, что в качестве активной среды нелинейного зеркала может быть использовано и другое вещество, другой может быть и активная среда лазера. Необходимо только, чтобы частотный сдвиг в нелинейном зеркале был меньше ширины спектра излучения лазера.
Claims (2)
1. Способ генерации лазерного излучения, в котором излучение генерируют в размещенной в плоском резонаторе активной среде с шириной спектра усиления, составляющей десятки см-1, отличающийся тем, что излучение генерируют в центральной части объема активной среды до значения интенсивности, превышающего пороговое значение, обеспечивающего работу нелинейного зеркала, в которое фокусируют это излучение, отражают его нелинейным зеркалом в телесный угол, превышающий угол фокусировки, возвращают излучение в активную среду и усиливают на одном проходе через периферийную часть объема активной среды.
2. Устройство для генерации лазерного излучения, включающее активную среду с шириной спектра усиления в десятки см-1 и резонатор Фабри - Перо, образованный плотным и выходным зеркалами, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит нелинейное зеркало, выполненное в виде нелинейной среды и линзы, диаметр которой больше или равен диаметру сечения активной среды и которая размещена за выходным зеркалом резонатора симметрично относительно оптической оси, при этом диаметры зеркал резонатора Фабри - Перо меньше диаметра сечения активной среды.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4942855 RU2019018C1 (ru) | 1991-06-10 | 1991-06-10 | Способ генерации лазерного излучения и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4942855 RU2019018C1 (ru) | 1991-06-10 | 1991-06-10 | Способ генерации лазерного излучения и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2019018C1 true RU2019018C1 (ru) | 1994-08-30 |
Family
ID=21577967
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4942855 RU2019018C1 (ru) | 1991-06-10 | 1991-06-10 | Способ генерации лазерного излучения и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2019018C1 (ru) |
-
1991
- 1991-06-10 RU SU4942855 patent/RU2019018C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Белостоцкий Б.Р. и др. Основы лазерной техники. М.: Сов. радио, 1972, с.63-66. * |
2. Зубарев И.Г. и др. Многоимпульсный комбинационный лазер инфракрасного диапазона. Квантовая электроника, 1974, т.1, N 10, с.2186-2187. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5058117A (en) | Raman shifting device | |
US6724470B2 (en) | Laser assembly for ladar in missiles | |
US20030218795A1 (en) | Optical chirped beam amplification and propagation | |
JP5467629B2 (ja) | フォトニック・ファイバー・トリガー式レーザー装置 | |
US5751472A (en) | Multi-pass optical parametric generator | |
US7869469B1 (en) | Raman cell for high power applications | |
US6160934A (en) | Hollow lensing duct | |
US20020191664A1 (en) | Diode array end pumped slab laser | |
US5566195A (en) | Intracavity raman laser | |
RU2019018C1 (ru) | Способ генерации лазерного излучения и устройство для его осуществления | |
US10241052B1 (en) | Stimulated Raman Scattering in the atmosphere for wavefront clean-up and turbulence compensation of high-energy laser beams | |
JPS62500761A (ja) | 単一の反射鏡を必須とするラマン・レ−ザ | |
US5943358A (en) | Non-confocal unstable laser resonator and outcoupler | |
US5293395A (en) | Stimulated raman laser of amplifier using axicon pumping | |
US5699376A (en) | Laser system and method using plural gain elements and thermal lensing | |
US6222872B1 (en) | Delivering pump light to a laser gain element while maintaining access to the laser beam | |
EP0184559B1 (en) | Laser utilising a negative branch unstable cavity resonator | |
US4475201A (en) | Longitudinally pumped dye laser arrangement | |
Farmer et al. | High brightness eyesafe optical parametric oscillator using confocal unstable resonators | |
RU2300834C2 (ru) | Непрерывный компактный твердотельный вкр-лазер (варианты) | |
JPH06283798A (ja) | ファイバレーザ及び光ファイバ増幅器 | |
CA2195828C (en) | Miniature stimulated raman shifting cell | |
Scharpf et al. | An eyesafe KTA OPO with an unstable resonator | |
Eichler et al. | High-repetition-rate continuously pumped solid state lasers with phase conjugation | |
RU2044065C1 (ru) | Лазерное генераторно-усилительное устройство одномодового излучения для термической обработки материалов |