RU2106732C1 - Лазерное генерационное устройство одномодового излучения - Google Patents

Лазерное генерационное устройство одномодового излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2106732C1
RU2106732C1 RU96109058A RU96109058A RU2106732C1 RU 2106732 C1 RU2106732 C1 RU 2106732C1 RU 96109058 A RU96109058 A RU 96109058A RU 96109058 A RU96109058 A RU 96109058A RU 2106732 C1 RU2106732 C1 RU 2106732C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power supply
resonator
supply units
pump
lamps
Prior art date
Application number
RU96109058A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109058A (ru
Inventor
Т.Т. Басиев
В.В. Васильев
А.Н. Кравец
А.С. Крайнов
А.В. Федин
Original Assignee
Ковровский технологический институт
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 Ковровский технологический институт filed Critical Ковровский технологический институт
Priority to RU96109058A priority Critical patent/RU2106732C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106732C1 publication Critical patent/RU2106732C1/ru
Publication of RU96109058A publication Critical patent/RU96109058A/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к неодимсодержащим твердотельным технологическим лазерам с пассивной модуляцией добротности резонатора. Цель изобретения - осуществление регулировки частоты следования цугов импульсов выходного излучения. Сущность: в электрические цепи, состоящие из блоков питания постоянного тока и ламп накачки, введены сглаживающие фильтры, подключенные параллельно блокам питания, и электронный модуль, подключенный с помощью согласующего трансформатора последовательно блокам питания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к неодимсодержащим твердотельным технологическим лазерам, и может быть использовано для получения одномодового импульсно-периодического режима генерации с высокой пространственной яркостью излучения, обладающего большой длиной когерентности и малой расходимостью.
Известно лазерное генерационное устройство одномодового излучения с трехзеркальным неустойчивым резонатором и пассивным затвором [1] где осуществляется импульсно-периодическая накачка активных элементов с глубиной модуляции, равной 1, в результате чего лазерное устройство генерирует излучение, состоящее из цугов отдельных эквидистантных импульсов, при этом частота следования цугов равна частоте накачки, а частота импульсов в цуге определяется плотностью пассивного затвора.
Недостатком данного устройства является низкая стабильность энергетических и временных параметров выходного излучения.
Известно также лазерное генерационное устройство одномодового излучения с трехзеркальным неустойчивым резонатором [2], в котором один активный элемент и пассивный затвор, установленные между выпуклым глухим и плоским пропускающими зеркалами, образуют задающий генератор, а три активных элемента, установленные между плоским и выпуклым пропускающими зеркалами, образуют линейный многопроходный усилитель. Электропитание ламп накачки осуществляется от постоянных блоков питания. Вследствие малых колебаний мощности накачки с частотой электросети 50 Гц устройство генерирует излучение, состоящее из цугов отдельных эквидистантных импульсов. Частота следования цугов равна частоте питающей сети, а частота импульсов в цуге определяется плотностью пассивного затвора.
Недостатком данного устройства является невозможность регулировки частоты следования цугов и их длительности.
Задача изобретения - устранение указанных недостатков.
Поставленная цель достигается тем, что устройство, содержащее линейный трехзеркальный неустойчивый резонатор, активный элемент и пассивный лазерный затвор, которые установлены между выпуклым глухим и плоским пропускающим зеркалами резонатора, один или несколько активных элементов, установленных между плоским и выпуклым пропускающими зеркалами резонатора, и блоки питания ламп с постоянным напряжением накачки, снабжено сглаживающими фильтрами, подключенными параллельно блокам питания ламп накачки, и электронным модулем с переменным напряжением, регулируемым по амплитуде, длительности и частоте и подключенным последовательно с блоками питания ламп накачки.
Применение сглаживающих фильтров снижает в 4-5 раз относительную глубину колебаний мощности накачки, частота которых равна частоте электрической сети, 50 Гц. Это исключает влияние частоты электропитания, являющейся в прототипе задающей, на режим генерации лазера с трехзеркальным неустойчивым резонатором. Введение электронного модуля позволяет наложить на полученное стабилизированное напряжение новые электрические колебания с амплитудой в 102 - 103 раз меньше амплитуды постоянного напряжения и получить новый режим генерации, задаваемый электронным модулем. Таким образом, в отличие от прототипа, где частота следования цугов ограничена частотой колебаний электрической сети (50 Гц), в предлагаемом устройстве частоту следования цугов отдельных импульсов и их длительность можно с помощью регулировки электронного модуля изменять в широких пределах.
На чертеже приведена схема лазерного генерационного устройства одномодового излучения.
Устройство содержит закрепленные неподвижно на основании по ходу светового пучка выпуклое глухое зеркало 1, активный элемент 2, пассивный лазерный затвор 3, пропускающее концевое зеркало 4, образующие задающий генератор, активные элементы 5, 6 и 7 и выпуклое пропускающее зеркало 8, образующие линейный многопроходный усилитель, а также лампы накачки активных элементов 9, 10, 11 и 12, блоки питания 13 и 14 с электрическими сглаживающими фильтрами 15 и 16 и электронный модуль 17, состоящий из задающего генератора и согласующего трансформатора.
Устройство работает следующим образом.
Непрерывная мощность накачки от блоков питания 13 и 14 дополнительно стабилизируется электрическими сглаживающими фильтрами 15, 16 и подается на лампы накачки 9, 10, 11, 12. Электронный модуль 17 генерирует импульсы с заданной частотой, длительностью и амплитудой, которые также подаются на лампы накачки 9, 10, 11, 12. Таким образом, электропитание ламп накачки оказывается частично модулированным с глубиной, задаваемой регулировкой амплитуды импульсов, поступающих с электронного модуля. При оптической накачке активных элементов 2, 5, 6, и 7 электрическими лампами 9, 10, 11, 12 возникают релаксационные колебания инверсной населенности. Это приводит к колебаниям мощности излучения задающего генератора, образованного активным элементом 2 и зеркалами 1, 4, с относительной амплитудой в 3 - 5 раз выше относительной амплитуды колебаний мощности накачки, которая на порядок увеличивается многопроходным усилителем, образованным активными элементами 5 - 7 и зеркалами 4, 8, а также за счет обратной связи в оптически связанных резонаторах. В результате выходное излучение представляет собой совокупное непрерывное и импульсно-периодическое оптическое излучение с глубиной модуляции до 50 - 80%. Модуляция потерь резонатора с помощью пассивного затвора 3 вследствие его периодического самопросветления сопровождается полной модуляцией колебаний мощности излучения и генерацией цугов эквидистантных импульсов, следующих с частотой, задаваемой электронным модулем 17. При этом частота следования импульсов в цуге и их длительность определяются начальным пропусканием пассивного затвора 3 на длине волны генерации лазера.
Выделение основной поперечной моды осуществляется путем перемещения выпуклого глухого зеркала 1, радиус кривизны которого выбирается экспериментально, вдоль оптической оси резонатора так, чтобы диаметр пятна нулевой моды равнялся диаметру активного элемента, а также за счет экспериментального подбора радиуса кривизны выпуклого пропускающего зеркала 8 для улучшения оптической развязки между задающим генератором и многопроходным усилителем. Селекция продольных мод осуществляется путем перемещения пропускающего зеркала 8 вдоль оптической оси резонатора для согласования длин оптически связанных резонаторов.

Claims (1)

  1. Лазерное генерационное устройство одномодового излучения, содержащее трехзеркальный неустойчивый резонатор, активный элемент и пассивный затвор, установленные между выпуклым глухим и плоским пропускающим зеркалами резонатора, один или несколько активных элементов, установленных между плоским и выпуклом пропускающими зеркалами резонатора, и блоки питания ламп накачки с постоянным напряжением, отличающееся тем, что оно снабжено сглаживающими электрическими фильтрами, связанными с блоками питания ламп накачки и регулируемым электронным модулем с переменным напряжением, подключенным последовательно с блоками питания ламп накачки.
RU96109058A 1996-04-30 1996-04-30 Лазерное генерационное устройство одномодового излучения RU2106732C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109058A RU2106732C1 (ru) 1996-04-30 1996-04-30 Лазерное генерационное устройство одномодового излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109058A RU2106732C1 (ru) 1996-04-30 1996-04-30 Лазерное генерационное устройство одномодового излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2106732C1 true RU2106732C1 (ru) 1998-03-10
RU96109058A RU96109058A (ru) 1998-09-20

Family

ID=20180249

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109058A RU2106732C1 (ru) 1996-04-30 1996-04-30 Лазерное генерационное устройство одномодового излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2106732C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112951049A (zh) * 2020-12-31 2021-06-11 重庆工程职业技术学院 一种基于可变换单辐射源的量子退相干试验箱

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
2. Т.Т.Басиев и др. Квантовая электроника, т. 19, N 8, с. 772 - 773. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112951049A (zh) * 2020-12-31 2021-06-11 重庆工程职业技术学院 一种基于可变换单辐射源的量子退相干试验箱
CN112951049B (zh) * 2020-12-31 2022-11-25 重庆工程职业技术学院 一种基于可变换单辐射源的量子退相干试验箱

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5040182A (en) Mode-locked laser
US5381431A (en) Picosecond Q-switched microlasers
EP0744089B1 (en) Passively q-switched picosecond microlaser
US7843978B2 (en) Passively Q-switched laser with adjustable pulse repetition rate
US7542489B2 (en) Injection seeding employing continuous wavelength sweeping for master-slave resonance
US7787506B1 (en) Gain-switched fiber laser system
EP0798825A3 (en) Ultrashort optical pulse laser apparatus
US20020071457A1 (en) Pulsed non-linear resonant cavity
US8724671B2 (en) Multiple wavelength laser system
US6038240A (en) Method and solid-state laser system for generating laser pulses with a variable pulse repetition frequency and constant beam characteristics
KR890003074A (ko) 광학적 혼합에 의한 코히어런트 광학 방사선의 인트라캐비티 발생
US20030138005A1 (en) Laser light source
RU2106732C1 (ru) Лазерное генерационное устройство одномодового излучения
EP3928387B1 (en) A simple laser with an improved pump system for generating laser pulses on demand
US20020071645A1 (en) Self seeding pulsed non-linear resonant cavity
WO2003107499A1 (ja) 外部共振器型モード同期半導体レーザ
US20040022280A1 (en) Integrated laser oscillator-amplifier system
WO1994015387A1 (en) Regenerative optical pulse generator
WO1997031411A1 (en) Stabilisation of a pulsed laser
JP3131079B2 (ja) Qスイッチco2レーザ装置
JP2554893B2 (ja) 高繰り返しパルスレーザー安定化装置
Anliker et al. 33-W CW dye laser
CN115360576B (zh) 一种多脉冲激光器
KR100248519B1 (ko) 음향 광학 변조기를 이용한 큐 스위치된 펄스형 고체 레이저에있어서의 레이저 출력 펄스 에너지 안정화 장치
EP0904615A1 (en) Pulsed laser with passive stabilization