RU2019018C1 - Способ генерации лазерного излучения и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ генерации лазерного излучения и устройство для его осуществления Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.Г. Зубарев
С.И. Михайлов
В.Г. Смирнов
А.А. Гордеев
Original Assignee
Физический институт им.П.Н.Лебедева 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 Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН filed Critical Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН
Priority to SU4942855 priority Critical patent/RU2019018C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2019018C1 publication Critical patent/RU2019018C1/ru

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.
SU4942855 1991-06-10 1991-06-10 Способ генерации лазерного излучения и устройство для его осуществления RU2019018C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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