RU2025847C1 - Способ управления излучением твердотельного лазера - Google Patents

Способ управления излучением твердотельного лазера Download PDF

Info

Publication number
RU2025847C1
RU2025847C1 SU4881445A RU2025847C1 RU 2025847 C1 RU2025847 C1 RU 2025847C1 SU 4881445 A SU4881445 A SU 4881445A RU 2025847 C1 RU2025847 C1 RU 2025847C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
magnetic field
radiation
laser element
solid
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Рандошкин
М.И. Тимошечкин
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рандошкин лимитед"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Рандошкин лимитед" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Рандошкин лимитед"
Priority to SU4881445 priority Critical patent/RU2025847C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025847C1 publication Critical patent/RU2025847C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Использование: приборы квантовой электроники, в частности твердотельные лазеры. Сущность изобретения: в резонатор, образованный глухим и выходным зеркалами, установлены поляризатор и оптически активный лазерный элемент, помещенный в модулирующее магнитное поле соленоида, подключенного к блоку импульсов тока, при этом напряженность магнитного поля выбрана такой, что обеспечен угол поворота плоскости поляризации в лазерном элементе, равный (2р-1)90° при двойном проходе излучения лазера через него. 1 ил.

Description

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в импульсных твердотельных лазерах, в частности на гранате, стекле, фториде и т.п.
Известен способ управления излучением твердотельного лазера, включающий воздействие электрическим полем на ячейке Поккельса [1].
Недостатком этого технического решения является невозможность модуляции добротности резонатора лазера магнитным полем, сложность лазера и наличие дополнительных потерь в резонаторе при введении в него ячейки Поккельса.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является известный способ управления излучением твердотельного лазера, включающий воздействие магнитным полем вдоль оптической оси оптически активного элемента [2].
Недостатком прототипа является невозможность модуляции добротности лазера магнитным полем, сложность лазера и наличие дополнительных потерь в резонаторе при введении ячейки Поккельса.
Целью изобретения обеспечения модуляции добротности резонатора лазера магнитным полем, уменьшение оптических потерь в резонаторе лазера и его упрощение.
Цель достигается тем, что в известном способе управления излучением твердотельного лазера, включающем поворот плоскости поляризации при воздействии магнитным полем вдоль оптической оси оптически активного элемента, магнитным полем воздействуют на оптически активный лазерный элемент, а его напряженность выбирают такой, что при двойном прохождении излучения через лазерный элемент угол поворота плоскости поляризации излучения составляет (2p-1) π/2, где p - целое число, при этом лазерный элемент помещают в резонаторе между глухим зеркалом и поляризатором, а накачку лазерного элемента осуществляют во время действия импульса магнитного поля.
На чертеже приведена блок-схема лазера.
Лазер содержит оптический резонатор, образованный глухим и выходным зеркалами 1 и 2 соответственно. Внутри резонатора расположены лазерный элемент 3 и поляризатор 4 (осветитель и блок накачки лазера не показаны). Элементы 3 расположен внутри соленоида 5, подключенного к блоку 6 импульсов тока, который синхронизован с блоком накачки.
Способ реализуется следующим образом. Все лазерные элементы обладают эффектом Фарадея. В связи с этим, если перед подачей импульса накачки лазера на лазерный элемент 3 воздействовать импульсным магнитным полем с напряженностью Н, обеспечивающей при двойном проходе излучения через элемент 3 угол поворота плоскости поляризации φ=2βL H=(2p-1)90o, где β- постоянная Верде лазерного элемента 3; L- его длина, то излучение не проходит через поляризатор 4 и генерации лазера не возникает. После окончания импульса магнитного поля угол поворота плоскости поляризации в элементе 3 становится равным 0, излучение полностью проходит через поляризатор 4 и формируется гигантский импульс. Таким образом, заявляемое изобретение обеспечивает модуляцию добротности лазера магнитным полем. Упрощение резонатора лазера и уменьшение оптических потерь в нем обусловлены исключением дополнительного элемента в резонаторе лазера-модулятора добротности.
Способ реализовывали при использовании лазерных элементов, изготовленных из различных известных материалов и обычно имеющих размеры диаметром 4 х 30 и 2 х 20 мм. Накачку осуществляли излучением импульсного лазера, а также полупроводникового инжекционного лазера. Лазерный элемент помещали в соленоид, подключенный к источнику мощных импульсов тока (до 50 А), синхронизованному с источником накачки (импульс накачки подавали с задержкой относительно импульса магнитного поля). Длительность импульса магнитного поля не превышала длительность импульса накачки. Во всех случаях формировался гигантский импульс, при этом снижались потери внутри резонатора и упрощался лазер.
Дополнительным преимуществом заявляемого изобретения является возможность создания миниатюрных лазеров с модуляцией добротности, что является проблемой при использовании для модуляции добротности ячеек Керра или Поккельса.

Claims (1)

  1. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЕМ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА,включающий поворот плоскости поляризации при воздействии магнитным полем вдоль оптической оси оптически активного элемента, отличающийся тем, что, с целью обеспечения модуляции добротности резонатора лазера магнитным полем, уменьшения оптических потерь в резонаторе лазера и его упрощения, импульсным магнитным полем воздействуют на оптически активный лазерный элемент, а его напряженность выбирают такой, что при двойном прохождении излучения через лазерный элемент угол поворота плоскости поляризации излучения составляет (2p - 1)π / 2 , где p - целое число, при этом лазерный элемент помещают в резонаторе между глухим зеркалом и поляризатором, а накачку лазерного элемента осуществляют во время действия импульса магнитного поля.
SU4881445 1990-11-12 1990-11-12 Способ управления излучением твердотельного лазера RU2025847C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4881445 RU2025847C1 (ru) 1990-11-12 1990-11-12 Способ управления излучением твердотельного лазера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4881445 RU2025847C1 (ru) 1990-11-12 1990-11-12 Способ управления излучением твердотельного лазера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025847C1 true RU2025847C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21544634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4881445 RU2025847C1 (ru) 1990-11-12 1990-11-12 Способ управления излучением твердотельного лазера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025847C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Качмарек Ф. Введение в физику лазеров. М.: Мир, 1981, с.174. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1435117, кл. H 01S 3/10, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5022033A (en) Ring laser having an output at a single frequency
EP0744089B1 (en) Passively q-switched picosecond microlaser
US5025446A (en) Intra-cavity beam relay for optical harmonic generation
US3577097A (en) Laser with combined q-switch and synchronized cavity dump circuit
JP4490015B2 (ja) 短パルスレーザ装置
Miller et al. Experimental Investigation of Cr4+ in Y AG as a Passive Q-Switch
EP0105887A1 (en) Pulse transmission or reflection mode laser
US3820038A (en) Method and apparatus for producing isolated laser pulses having a fast rise time
KR100269028B1 (ko) 반일체 고리형 공진기를 이용한 단방향 발진 레이저 장치
CN114520459A (zh) 一种切换输出连续正交偏振激光的装置和方法
RU2025847C1 (ru) Способ управления излучением твердотельного лазера
US5271025A (en) Mode-locked upconversion laser source
Ortiz et al. High-average-power second harmonic generation with KTiOPO4
RU2034383C1 (ru) Твердотельный лазер
CN109149351B (zh) 调q激光器
RU2027269C1 (ru) Лазер
JP2604479B2 (ja) モード同期レーザ装置
Sucha et al. Generation of high-power femtosecond pulses near 1.5 mu m using a color-center laser system
KR101900413B1 (ko) 단일 펄스 레이저 장치
Yanovsky et al. Compact, single-frequency, high-power Nd: glass laser
RU2034381C1 (ru) Лазер
US3493885A (en) Photobleachable q-spoiler dye for laser operation
RU2206162C2 (ru) Импульсный твердотельный лазер с каскадным преобразованием частоты излучения в высшие гармоники
US3644842A (en) Optical higher harmonic generator with temperature effecting phase matching
CN110970793B (zh) 重频2倍于电光调q频率的单纵模激光器及激光输出方法