RU2091940C1 - Сканирующий лазер - Google Patents

Сканирующий лазер Download PDF

Info

Publication number
RU2091940C1
RU2091940C1 RU95112893A RU95112893A RU2091940C1 RU 2091940 C1 RU2091940 C1 RU 2091940C1 RU 95112893 A RU95112893 A RU 95112893A RU 95112893 A RU95112893 A RU 95112893A RU 2091940 C1 RU2091940 C1 RU 2091940C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonator
light modulator
plate
quarter
crystal
Prior art date
Application number
RU95112893A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95112893A (ru
Inventor
С.А. Вицинский
В.Д. Дивин
И.Л. Ловчий
В.К. Исаков
Original Assignee
Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем ВНЦ "ГОИ им.С.В.Вавилова"
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 Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем ВНЦ "ГОИ им.С.В.Вавилова" filed Critical Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем ВНЦ "ГОИ им.С.В.Вавилова"
Priority to RU95112893A priority Critical patent/RU2091940C1/ru
Publication of RU95112893A publication Critical patent/RU95112893A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2091940C1 publication Critical patent/RU2091940C1/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

Использование: область применения - системы лазерной локации, связи, обработки, передачи и хранения информации, а также лазерные технологические установки для высокоточной обработки материалов. Сущностьизобретения: предложен сканирующий лазер, содержащий активный элемент, размещенный в резонаторе с двумя зеркалами, пространственно-временной модулятор света, выполненный в виде внутрирезонаторной электроуправляемой пластины с линейными управляющими электродами, установленной вблизи второго зеркала резонатора, и источник накачки. Новым в сканирующем лазере является то, что в него дополнительно введены расположенный между пластиной пространственно-временного модулятора света и активным элементом полный поляризатор, выполненный в виде поляризационного делителя, по ходу отраженной компоненты излучения которого установлены нелинейный кристалл, третье полностью отражающее зеркало, образующее конфокальный резонатор с первым зеркалом, две четвертьволновые пластинки, установленные с обеих сторон поляризатора, и расположенная между пластиной пространственно-временного модулятора света и четвертьволновой пластинкой щелевая диафрагма, при этом резонатор выполнен конфокальным с полностью отражающими зеркалами, в качестве активного элемента выбрана среда с несколькими длинами волн генерации, толщина четвертьволновых пластинок выбрана из определенного условия, линейные управляющие электроды пластины пространственно-временного модулятора света расположены под углом 45o к плоскости пропускания поляризатора, нелинейный кристалл обладает синхронизмом для о-о-е взаимодействий генераций вторых гармоник и суммарных частот основного излучения, причем ось Z кристалла расположена под углом θ к оси резонатора, а углы синхронизмов нелинейных взаимодействий для основного излучения с λ1, λ2,...λn лежат в диапазоне θ ± 0,5β, где β - угол между крайними положениями центральных направлений распространения сканирующих лучей внутри нелинейного кристалла. 1 ил.

Description

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться в системах лазерной локации, связи, обработки, передачи и хранения информации, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов.
В настоящее время для решения широкого круга задач, таких как лазерная локация, высокоскоростная маркировка и тому подобных чрезвычайно актуальна проблема создания сканирующих перестраиваемых лазеров коротковолнового диапазона спектра с высокой частотой следования импульсов генерации.
Одним из эффективных способов получения коротковолновой генерации является преобразование лазерного излучения в излучение удвоенной частоты в нелинейных средах (генерация второй гармоники ГВГ). Известная схема ГВГ [1] содержит лазер, фокусирующую линзу и нелинейный элемент, представляющий собой кристалл, вырезанный вдоль направления фазового синхронизма нелинейного взаимодействия. В том случае, когда основное излучение является многоволновым, возможно получение набора коротковолновых частот, генерируемых при взаимодействии различных пар основного излучения (как ГВГ, так и ГСЧ - генерация суммарной частоты). При этом кристалл вырезается относительно оси Z вдоль некоторого среднего угла θ = (θ12...+θm)/m, где θ1, θ2,...θm углы синхронизма для возможных нелинейных взаимодействий, а выбор конкретной коротковолновой генерации производится угловой подстройкой положения входного торца кристалла относительно оси падающего излучения. Обычно для этого используется механически вращающийся поворотный столик, на котором размещают нелинейный кристалл. Максимальное преобразование получается при внутрирезонаторной ГВГ (ГСЧ), когда нелинейный кристалл помещается в резонатор лазера с максимальным отражением зеркал для основного излечения. В этом случае для перестройки частоты коротковолнового излучения необходимо одновременно производить как поворот кристалла относительно оси основного излучения, так и подстройку резонатора лазера, что существенно усложняет конструкцию в целом. В известных устройствах невозможно обеспечить быструю, поимпульсную спектральную перестройку излучения при одновременном сканировании его в пространстве.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является лазер со скоростным сканированием луча [2] содержащий активный элемент, размещенный в резонаторе с двумя зеркалами, пространственно-временной модулятор света (ПВМС), выполненный в виде внутрирезонаторной электроуправляемой пластины с линейными управляющими электродами, установленной вблизи зеркала резонатора, и источник накачки.
В описанной в заявке схеме при введении в резонатор нелинейного кристалла в принципе возможно получение пространственного сканирования коротковолнового излучения при высокой скорости переключения направлений сканирования. Однако для одновременной перестройки его частоты также необходимо производить угловую подстройку положения кристалла.
Технический эффект предложенного нами сканирующего лазера заключается в достижении поимпульсной спектральной перестройки коротковолнового излучения при его одновременном пространственном сканировании.
Для достижения вышеназванного эффекта нами создан сканирующий лазер, содержащий активный элемент, размещенный в резонаторе с двумя зеркалами, пространственно-временной модулятор света, выполненный в виде внутрирезонаторной электроуправляемой пластины с линейными управляющими электродами, установленной вблизи второго зеркала резонатора, и источник накачки. Новым в сканирующем лазере является то, что в него дополнительно введены расположенный между пластиной пространственно-временного модулятора света и активным элементом полный поляризатор, выполненный в виде поляризационного делителя, по ходу отраженной компоненты излучения которого установлены нелинейный кристалл и третье полностью отражающее зеркало, образующее конфокальный резонатор с первым зеркалом, две четвертьволновые пластинки, установленные с обеих сторон поляризатора, и расположенная между пластиной пространственно-временного модулятора света и четвертьволновой пластинкой щелевая диафрагма, при этом резонатор выполнен конфокальным с полностью отражающими зеркалами, в качестве активного элемента выбрана среда с несколькими длинами волн генерации, толщина D четвертьволновых пластинок найдена из условия
Figure 00000002

где λ1, λ2,...λn длины волн генерации лазера;
M1, M2,Mn целые числа;
neλi, noλi показатели преломления для необыкновенного и обыкновенного лучей для длины волны λi,
линейные управляющие электроды пластины пространственно-временного модулятора света расположены под углом 45o к плоскости пропускания поляризатора, нелинейный кристалл обладает синхронизмом для о-о-е взаимодействий генераций вторых гармоник и суммарных частот основного излучения, причем ось Z кристалла расположена под углом θ к оси резонатора, а углы синхронизмов нелинейных взаимодействий для основного излучения с l1, λ2,...λn лежат в диапазоне θ ± 0,5β, где b угол между крайними положениями центральных направлений распространения сканирующих лучей внутри нелинейного кристалла.
В лазерах такого класса электрически управляемые пространственно-временные модуляторы света традиционно применяются с устройствами управления. Схемы таких устройств разнообразны и достаточно широко описаны в различной литературе.
На чертеже представлена принципиальная схема предложенного устройства, использованного при создании коротковолнового лазера на парах металлов с однократным сканированием излучения (на примере конкретного исполнения). Устройство содержит активный элемент 1 с многоволновой средой, размещенный в резонаторе с двумя зеркалами 2 и 3, пространственно-временной модулятор света, выполненный в виде внутрирезонаторной электроуправляемой пластины 4 с линейными управляющими электродами, установленной вблизи зеркала 3 резонатора, и источник накачки 5. В него дополнительно введены расположенный между пластиной 4 пространственно-временного модулятора света и активным элементом 1 полный поляризатор 6, выполненный в виде поляризационного делителя, по ходу отраженной компоненты излучения которого установлены нелинейный кристалл 7, полностью отражающее зеркало 8, образующее конфокальный резонатор с зеркалом 2, две четвертьволновые пластинки 9 и 10, установленные с обеих сторон поляризатора 6 и расположенная между пластиной 4 пространственно-временного модулятора света и четвертьволновой пластинкой 9 щелевая диафрагма 11. Резонатор лазера выполнен конфокальным с полностью отражающими зеркалами 2 и 3, линейные управляющие электроды пластины 4 пространственно-временного модулятора света расположены под углом 45o к плоскости пропускания поляризатора 6. При этом толщина D четвертьволновых пластинок выбрана из условия
Figure 00000003

где λ1, λ2,...λn длины волн генерации лазера;
M1, M2,Mn целые числа;
neλi, noλi показатели преломления для необыкновенного и обыкновенного лучей для длины волны λi,
линейные управляющие электроды пластины 4 пространственно-временного модулятора света расположены под углом 45o к плоскости пропускания поляризатора 6, нелинейный кристалл 7 обладает синхронизмом для о-о-е взаимодействий генераций вторых гармоник и суммарных частот основного излучения, причем ось Z кристалла расположена под углом θ к оси резонатора, углы синхронизмов нелинейных взаимодействий для основного излучения с l1, λ2,...λn лежат в диапазоне θ ± 0,5β, где β угол между крайними положениями центральных направлений распространения сканирующих лучей внутри нелинейного кристалла 7.
Работу лазера рассмотрим на примере устройства, изображенного на чертеже. В активном элементе (газоразрядной трубке) 1, содержащем буферный газ (неон, гелий) и активное вещество марганец посредством разряда конденсатора через водородный тиратрон источника накачки 5 возбуждается импульсный разряд с высокой частотой следования (5-20 кГц). При этом за счет тепла, выделяемого в разрядном промежутке, в газовом объеме устанавливается необходимая рабочая температура, и в активной среде в виде паров марганца создается инверсная населенность (методы получения и накачки активной среды на парах металлов широко известны, см. например, книгу Солдатова А.Н. и Соломонова В.И. Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах металлов. Новосибирск: Наука, 1985, 152 с.). В исходном состоянии резонатор заперт четвертьволновой развязкой (поляризатор 6 четвертьволновая пластинка 9). В момент достижения максимальной инверсии из устройства управления пространственно-временным модулятором света (не показано) на определенные (заданные) линейные электроды электроуправляемой пластины 4 подаются импульсы напряжения и зона электроуправляемой пластины 4, ограниченная линейными электродами, находящимися под разностью потенциалов, приобретает свойства четвертьволновой пластинки, поэтому только через эту зону и щелевую диафрагму 11 возникает обратная связь между активным элементом 1 и зеркалом 3. При этом генерируемое излучение фокусируется как на зеркале 3, так и на зеркале 8, поскольку резонатор лазера образован попарно конфокальными зеркалами 3-2 и 2-8 с поляризационной развязкой на поляризаторе 6 (при двойном проходе излучения через четвертьволновую пластинку 10 плоскость поляризации поворачивается на 90o), причем углы падения излучения на зеркало 8 аналогичны углам падения его на зеркало 3 и однозначно определяются зоной электроуправляемой пластины 4, ограниченной линейными электродами, находящимися под разностью потенциалов, и щелевой диафрагмой 11. Таким образом, при подаче напряжения на различные электроды электроуправляемой пластины осуществляется генерация импульсов когерентного излучения при его одновременном внутрирезонаторном сканировании. При совпадении направлений генерируемого излучения у зеркала 8 и синхронизма нелинейного о-о-е взаимодействия в кристалле 7 возникает параметрически генерируемая волна, направление поляризации которой ортогонально направлению поляризации основного излучения. Поэтому она без потерь проходит через поляризатор 6 и выходит из резонатора, причем направления распространений излучений, получаемых в результате параметрического взаимодействия различных пар основного излучения, также различны. Поскольку толщина D четвертьволновых пластинок 9 и 10 выбрана из условия
Figure 00000004

то внутрирезонаторные потери для разных длин волн основного излучения изменяются несущественно. Поскольку торец нелинейного кристалла, вырезанного под углом θ к кристаллографической оси Z, расположен нормально к оси резонатора, и диапазон изменений центральных направлений распространения сканирующих лучей внутри нелинейного кристалла составляет q ± 0,5β, где b угол между крайними положениями центральных направлений распространения сканирующих лучей основного излучения с l1, λ2,...λn внутри нелинейного кристалла, то условия возникновения параметрически генерируемой волны могут быть выполнены для любой пары длин волн основного излучения.
Экспериментальные исследования проводились на макетном образце лазера на парах марганца с саморазогревной газоразрядной трубкой с внутренним диаметром 20 мм и длиной активной зоны 400 мм (общая длина трубки 600 мм). В качестве буферного газа использовался гелий при давлении 12 Торр. Поскольку метастабильные уровни в парах марганца для зеленой и ИК линий совпадают, то для повышения эффективности генерации лазера в ИК-диапазоне (λ11332нм; λ2 1363нм) перед газоразрядной трубкой устанавливается фильтр ИКС-1.
Электроуправляемые пластины пространственно-временного модулятора света были выполнены на основе прозрачной электрооптической поликристаллической керамики ЦТСЛ-10, обладающей высоким электрооптическим эффектом и высокой скоростью электрооптического отклика. Информационная емкость пространственно-временного модулятора света в составе одной пластины 32 бит, т.е. возможно 32 дискретных направлений излучения лазера. Величина четвертьволнового динамического напряжения на рабочих длинах волн лазера (1332 и 1363нм) составила 800 В. Программируемое устройство управления позволяло задавать номер и порядок включения линеек электроуправляемых пластин пространственно-временного модулятора света, а также регулировать напряжение на отдельных линейных управляющих электродах с отклонением в пределах 20: от четвертьволнового. Фокусное расстояние конфокальных зеркал резонатора составляло 350 мм, а коэффициент отражения зеркал 96: Толщина четвертьволновых пластин D выбиралась оптимальной для используемых длин волн генерации лазера на парах марганца. Нелинейный кристалл KDP размером 30 х 30 х 30 мм, вырезанный под углом θ46,3o, располагался вплотную к зеркалу.
При однокоординатном поимпульсном сканировании, с использованием одной электроуправляемой пластины, с газоразрядной трубкой на парах марганца без нелинейного кристалла была получена средняя мощность генерации 0,6 Вт на l1 1332нм, а на λ21363нм 0,7 Вт, частота следования импульсов составляла 15 кГц, а длительность импульсов излучения 15нс. При введении в резонатор лазера нелинейного кристалла при внутрирезонаторном сканировании была получена коротковолновая генерация на длинах волн 666 нм -ГВГ от 1332 нм; 674 нм -ГСЧ от 1332 нм и 1363 нм; 681,5 нм -ГВГ от 1363 нм со средней мощностью20 мВт. При проведении экспериментов была подтверждена возможность скоростного, поимпульсного переключения как направления луча в пространстве, так и по длине волны генерируемого коротковолнового излучения с частотой, превышающей десятки кГц, что недостижимо для других известных сканирующих лазеров.
Таким образом, вышеописанный лазер прост по конструкции, надежен в эксплуатации, позволяет осуществлять спектральную поимпульсную кодировку коротковолнового излучения, полученного в результате нелинейного внутрирезонаторного взаимодействия, при его одновременном пространственном сканировании. По своим функциональным параметрам он может найти широкое применение в системах лазерной локации и технологии.
По результатам экспериментов в НИИКИ ОЭП ВНЦ ГОИ им. С.И.Вавилова разработан макетный образец сканирующего лазера для лазерной локации.

Claims (1)

  1. Сканирующий лазер, содержащий активный элемент, размещенный в резонаторе с двумя зеркалами, пространственно-временной модулятор света, выполненный в виде внутрирезонаторной электроуправляемой пластины с линейными управляющими электродами, установленной вблизи второго зеркала резонатора, и источник накачки, отличающийся тем, что в него дополнительно введены расположенный между пластиной пространственно-временного модулятора света и активным элементом полный поляризатор, выполненный в виде поляризационного делителя, по ходу отраженной компоненты излучения которого дополнительно установлены нелинейный кристалл и третье полностью отражающее зеркало, образующее конфокальный резонатор с первым зеркалом, две четвертьволновые пластинки, установленные с обеих сторон поляризатора, и расположенная между пластиной пространственно-временного модулятора света и четвертьволновой пластинкой щелевая диафрагма, при этом резонатор выполнен конфокальным с полностью отражающими зеркалами, в качестве активного элемента выбрана среда с несколькими длинами волн генерации, толщина D четвертьволновых пластинок выбрана из условия
    Figure 00000005

    где λ1, λ2,...,λn - длины волн генерации лазера;
    М1, М2, Мn целые числа;
    neλi, noλi - показатели преломления для необыкновенного и обыкновенного лучей для длины волны λi,
    линейные управляющие электроды пластины пространственно-временного модулятора света расположены под углом 45o к плоскости пропускания поляризатора, нелинейный кристалл обладает синхронизмом для о-о-е взаимодействий генераций вторых гармоник и суммарных частот основного излучения, причем ось Z кристалла расположена под углом θ к оси резонатора, а углы синхронизмов нелинейных взаимодействий для основного излучения с l1, λ2,...,λn лежат в диапазоне θ ± 0,5β, где β - угол между крайними положениями центральных направлений распространения сканирующих лучей внутри нелинейного кристалла.
RU95112893A 1995-07-26 1995-07-26 Сканирующий лазер RU2091940C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95112893A RU2091940C1 (ru) 1995-07-26 1995-07-26 Сканирующий лазер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95112893A RU2091940C1 (ru) 1995-07-26 1995-07-26 Сканирующий лазер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95112893A RU95112893A (ru) 1997-07-27
RU2091940C1 true RU2091940C1 (ru) 1997-09-27

Family

ID=20170484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95112893A RU2091940C1 (ru) 1995-07-26 1995-07-26 Сканирующий лазер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2091940C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Цернике Ф. и др. Прикладная нелинейная оптика.- М.: Мир, 1976. US патент, 4493085, кл. H 01 S 3/00, 1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5195104A (en) Internally stimulated optical parametric oscillator/laser
US4873692A (en) Pulsed tunable solid state laser
US5365366A (en) Synchronously pumped sub-picosecond optical parametric oscillator
US5296960A (en) Intracavity-doubled tunable optical parametric oscillator
US3662183A (en) Continuously tunable optical parametric oscillator
US5406408A (en) Intracavity-doubled tunable optical parametric oscillator
US5835512A (en) Wavelength selecting method in wavelength tunable laser and wavelength selectable laser oscillator in wavelength tunable laser
KR102176363B1 (ko) 다결정질 tm:ii-vi 재료로 이루어진 수직 입사 장착형 중간 적외선 케르 렌즈 모드 잠금형 레이저 및 다결정질 tm:ii-vi 케르 렌즈 모드 잠금형 레이저의 매개변수를 제어하기 위한 방법
US5015054A (en) Apparatus and method for increasing the bandwidth of a laser beam
US3466565A (en) Laser mode selection
US4310808A (en) High power laser employing an unstable resonator
US4048515A (en) Broadband laser with intracavity crystal for generating second harmonic radiation
US3564450A (en) Electro-optic q-switch using brewstek angle cut pockels cell
US4233569A (en) High power laser with tuning and line narrowing capability
US3739295A (en) Laser with means for suppressing back-ground fluorescence in the output
CA2203732C (en) Optically parametric oscillator and wavelength-tunable laser system
JP4741507B2 (ja) コンパクトな設計の高度繰り返しレーザーシステム
US3414839A (en) Unidirectional ring laser
US6836592B2 (en) Method and apparatus for fiber Bragg grating production
US3928814A (en) Collinear acousto-optical tunable filter and acousto-optically tunable laser
US5754572A (en) Mirrorless, distributed-feedback, ultraviolet, tunable, narrow-linewidth, solid state laser
RU2091940C1 (ru) Сканирующий лазер
Koechner et al. Q-switching
US3471802A (en) Modulated laser using a solid fabry-perot etalon having a birefringent center core
GB2182197A (en) Laser frequency doubler

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070727