RU2073948C1 - Лазер с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники - Google Patents

Лазер с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники Download PDF

Info

Publication number
RU2073948C1
RU2073948C1 RU94010916A RU94010916A RU2073948C1 RU 2073948 C1 RU2073948 C1 RU 2073948C1 RU 94010916 A RU94010916 A RU 94010916A RU 94010916 A RU94010916 A RU 94010916A RU 2073948 C1 RU2073948 C1 RU 2073948C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polarizer
laser
radiation
resonator
polarization
Prior art date
Application number
RU94010916A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94010916A (ru
Inventor
Василий Николаевич Забавин
Владимир Леонидович Павлович
Евгений Валентинович Раевский
Евгений Михайлович Спицын
Original Assignee
Василий Николаевич Забавин
Владимир Леонидович Павлович
Евгений Валентинович Раевский
Евгений Михайлович Спицын
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 Василий Николаевич Забавин, Владимир Леонидович Павлович, Евгений Валентинович Раевский, Евгений Михайлович Спицын filed Critical Василий Николаевич Забавин
Priority to RU94010916A priority Critical patent/RU2073948C1/ru
Publication of RU94010916A publication Critical patent/RU94010916A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2073948C1 publication Critical patent/RU2073948C1/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при разработке импульсных лазеров, с электрооптической модуляцией добротности и нелинейно-оптическим преобразованием частоты излучения. Сущность изобретения: изобретение позволяет устранить потери лазерного излучения, вызванные деполяризацией основного излучения в нелинейном элементе с взаимодействием II типа, за счет того, что поляризатор выполнен расщепляющим, угол Φ между плоскостью собственных поляризацией поляризатора и осью Z нелинейного кристалла удовлетворяет соотношению 0<Φ<90° ,, а лазер дополнительно содержит поворотные зеркала, замыкающие расщепленную поляризатором оптическую ось резонатора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при разработке импульсных источников лазерного излучения с нелинейно-оптическим преобразователем частоты.
Известны лазеры с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники, работающие в режиме модуляции добротности резонатора [1] Недостатком известного устройства является низкая энергия импульсов лазерного излучения, поскольку оно работает при непрерывной накачке.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранный в качестве прототипа импульсный лазер, содержащий последовательно расположенные на оптической оси резонатора нелинейный элемент, активный элемент, поляризатор и электрооптический модулятор [2]
Недостатком известного устройства является снижение энергии импульсов лазерного излучения в случае использования нелинейных элементов с взаимодействием II типа. Для эффективного преобразования во вторую гармонику при взаимодействии II типа необходимо обеспечить на входе нелинейного кристалла равные составляющие основного излучения с ортогональными поляризациями, одна из которых совпадает с поляризацией излучения второй гармоники. Поэтому нелинейный элемент ориентируется таким образом, чтобы угол Φ между кристаллографической осью Z нелинейного кристалла и плоскостью собственных поляризаций поляризатора, задающей плоскость поляризации основного излучения, составлял 45o. Но при этом нелинейный элемент деполяризует основное излучение, что при наличии поляризатора в резонаторе приводит к возрастанию генерационных потерь и соответствующему снижению энергии импульсов выходного излучения.
Изобретение направлено на увеличение энергии импульсов излучения второй гармоники. Сущность изобретения заключается в том, что в известном лазере поляризатор выполнен расщепляющим падающее излучения на два пучка, поляризованных линейно во взаимно перпендикулярных плоскостях; угол v между плоскостью собственных поляризаций поляризатора и осью Z нелинейного кристалла удовлетворяет соотношению 0<Φ<90° ,, а лазер дополнительно содержит поворотные зеркала, замыкающие расщепленную поляризатором оптическую ось резонатора.
Ни в одном из известных устройств совокупности признаков, перечисленных в отличительной части предлагаемого изобретения, не обнаружено. Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию "существенные отличия".
На чертеже представлен один из вариантов оптической схемы предложенного устройства. Устройство включает в себя выходное зеркало 1, пропускающее излучение на частоте второй гармоники и отражающее основное излучение, нелинейный элемент 2, активный элемент 3, расщепляющий поляризатор 4, электрооптический модулятор 5 и поворотные зеркала 6.
Устройство работает следующим образом. В активном элементе 3 генерируется основное излучение, распространяющееся вдоль оптической оси резонатора. Пройдя поляризатор 4, излучение расщепляется на два пучка, поляризованных линейно во взаимно перпендикулярных плоскостях. С помощью поворотных зеркал 6 оба световых пучка совмещаются, замыкая при этом расщепленную поляризатором оптическую ось резонатора. Луч, вышедший из поляризатора с вертикальной поляризацией, возвращается к поляризатору по пути следования горизонтально поляризованного луча и наоборот. Таким образом резонатор оказывается "запертым". При подаче полуволнового управляющего напряжения на электрический модулятор 5 поляризация проходящего через него излучения поворачивается на 90o и резонатор "отпирается". Расщепленные световые пучки, пройдя в обратном направлении поляризатор 4, складываются и через активный элемент 3 переходят в левое плечо резонатора. При этом, если слева на поляризатор 4 падает линейно поляризованное излучение, плоскость поляризации которого составляет угол β с плоскостью собственных поляризаций поляризатора, то после обхода петлеобразного участка резонатора и выхода из поляризатора излучение будет поляризовано в плоскости, составляющей угол 90°-β с рассмотренной плоскостью собственных поляризаций. Следовательно, плоскость поляризации излучения, входящего в правое плечо резонатора, при каждом обходе будет поворачиваться на угол α= 90°-2β..
В левом плече резонатора основное излучение преобразуется в нелинейном элементе 2 во вторую гармонику, излучение которой покидает резонатор через выходное зеркало 1. Эффективность преобразования максимальна, если основное излучение поляризовано в плоскости, составляющей угол 45o с осью Z нелинейного кристалла, и равна нулю если угол составляет 0o или 90o. Поскольку выход лазерного излучения из резонатора осуществляется только на частоте второй гармоники, основное излучение, поляризованное под углом 0o или 90o к оси Z, обладает минимальными генерационными потерями. Следовательно, при ориентации оси Z нелинейного кристалла под углом Φ равным 0o или 90o в резонаторе возможна генерация только двух состояний линейно поляризованного основного излучения, плоскости поляризации которых или направлены оси Z или перпендикулярны ей. Плоскость поляризации основного излучения в правом плече резонатора при указанных значениях угла v будет поворачиваться на угол α = 90°-2Φ = ± 90°,, то есть направления поляризации генерируемого в этом случае основного излучения не изменяется.
В случае, когда 0<Φ<90° при каждом обходе правого плеча резонатора направление плоскости поляризации основного излучения изменяется. Это позволяет на обратном проходе левого плеча преобразователь во вторую гармонику высокодобротное основное излучение, которое первоначально было поляризовано не оптимальным для генерации второй гармоники образом. Таким образом, в предлагаемом лазере основное излучение в процессе его циркуляции в резонаторе эффективно преобразуется во вторую гармонику независимо от начального направления плоскости поляризации.
Использование предлагаемого лазера с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники обеспечивает по сравнению с известными устройствами устранение потерь лазерного излучения, связанных с деполяризацией основного излучения, возникающей в нелинейных элементах с взаимодействием II типа, поскольку в заявляемой оптической схеме деполяризованная часть основного излучения не выходит из резонатора при прохождении поляризатора. Расчеты, проведенные при помощи балансных уравнений, показывают, что при типичных для твердотельных импульсных лазеров с генерацией второй гармоники параметрах (коэффициент усиления 0,1 0,3 см-1, коэффициент потерь 0,01 0,03 см-1, коэффициент пропускания выходного зеркала 90% для излучения второй гармоники и 1% для основного излучения) уменьшение потерь в резонаторе на 5% увеличивает энергию излучения на 20 60%

Claims (1)

  1. Лазер с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники, содержащий последовательно расположенные на оптической оси резонатора нелинейный кристалл с взаимодействием n типа, активный элемент, поляризатор и электрооптический модулятор, отличающийся тем, что поляризатор выполнен расщепляющим, угол Φ между плоскостью собственных поляризаций поляризатора и осью Z нелинейного кристалла удовлетворяет соотношению 0<Φ<90°, а лазер дополнительно содержит поворотные зеркала, замыкающие расщепленную поляризатором оптическую ось резонатора.
RU94010916A 1994-03-29 1994-03-29 Лазер с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники RU2073948C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94010916A RU2073948C1 (ru) 1994-03-29 1994-03-29 Лазер с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94010916A RU2073948C1 (ru) 1994-03-29 1994-03-29 Лазер с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94010916A RU94010916A (ru) 1995-12-27
RU2073948C1 true RU2073948C1 (ru) 1997-02-20

Family

ID=20154086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94010916A RU2073948C1 (ru) 1994-03-29 1994-03-29 Лазер с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2073948C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726915C1 (ru) * 2019-12-24 2020-07-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Способ нелинейного внутрирезонаторного преобразования длины волны в лазере с продольной накачкой

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Chesler R.B. et al. Repetiteuely Q-switched Nd - YA1G-Li 10 3 0,53 um harmonic Source J. Appl. Phys. 1970, v. 41, N 10, р. 4125 - 4127. Дмитриев В.Г. и др. Увеличение эффективности внутрирезонаторной генерации второй гармоники: Квантовая электроника, 1974, т. 1, N 9, с. 1953 - 1957. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726915C1 (ru) * 2019-12-24 2020-07-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Способ нелинейного внутрирезонаторного преобразования длины волны в лазере с продольной накачкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5195104A (en) Internally stimulated optical parametric oscillator/laser
US5142542A (en) Signal-resonant intracavity optical frequency mixing
US4879722A (en) Generation of coherent optical radiation by optical mixing
US5528612A (en) Laser with multiple gain elements
US5130997A (en) Medical laser apparatus, high powered red laser used in same, and laser resonator with non-linear output
US5333142A (en) Technique for intracavity sum frequency generation
EP0742966B1 (en) Diode pumped, multi axial mode, intracavity frequency doubled laser
US5408481A (en) Intracavity sum frequency generation using a tunable laser containing an active mirror
JP3199120B2 (ja) ダイオード励起多軸モード空洞内周波数2倍型レーザ
US6287298B1 (en) Diode pumped, multi axial mode intracavity doubled laser
Ebrahimzadeh et al. An excimer-pumped beta-BaB/sub 2/O/sub 4/optical parametric oscillator tunable from 354 nm to 2.370 mu m
US4233569A (en) High power laser with tuning and line narrowing capability
Kato High-power difference-frequency generation at 4.4-5.7 µm in LiIO 3
KR100269028B1 (ko) 반일체 고리형 공진기를 이용한 단방향 발진 레이저 장치
RU2073948C1 (ru) Лазер с внутрирезонаторной генерацией второй гармоники
US3670258A (en) Frequency-doubled neodymium doped glass laser utilizing a lithium niobate crystal
Andreev et al. Locked phase conjugation for two-beam coupling of pulse repetition rate solid-state lasers
EP0076270A1 (en) Unpolarised electro-optically q-switched laser
JP3627208B2 (ja) レーザ装置、レーザカッタ、及びレーザ波長変換方法
Kato Efficient ultraviolet generation of 2073-2174 Å in KB 5 O 8/4H 2 O
JPH0795614B2 (ja) 周波数2倍レ−ザ
RU2206162C2 (ru) Импульсный твердотельный лазер с каскадным преобразованием частоты излучения в высшие гармоники
RU2017294C1 (ru) Лазер
Perkins et al. Half watt average power at 25 kHz from fourth harmonic of Nd: YAG
Barnes et al. Tunable near ultraviolet laser system from a frequency doubled alexandrite laser