RU2113752C1 - Газовый лазер - Google Patents

Газовый лазер Download PDF

Info

Publication number
RU2113752C1
RU2113752C1 RU96103424A RU96103424A RU2113752C1 RU 2113752 C1 RU2113752 C1 RU 2113752C1 RU 96103424 A RU96103424 A RU 96103424A RU 96103424 A RU96103424 A RU 96103424A RU 2113752 C1 RU2113752 C1 RU 2113752C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirrors
mirror
electrodes
concave
resonator
Prior art date
Application number
RU96103424A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96103424A (ru
Inventor
Н.В. Архипова
В.И. Юдин
Original Assignee
Научно-исследовательский институт радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им.Н.Э.Баумана
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 радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им.Н.Э.Баумана filed Critical Научно-исследовательский институт радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им.Н.Э.Баумана
Priority to RU96103424A priority Critical patent/RU2113752C1/ru
Publication of RU96103424A publication Critical patent/RU96103424A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2113752C1 publication Critical patent/RU2113752C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Предлагаемое устройство относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании газовых лазеров с повышенной мощностью излучения. Сущность: в газовом лазере, включающем высокочастотный генератор накачки, устройство формирования поля накачки в виде параллельных пластинчатых металлических электродов, пространство между которыми заполнено активной средой, и неустойчивый оптический резонатор, содержащий софокусные отражающие вогнутое и выпуклое зеркала, электроды и зеркала оптического резонатора расположены симметрично относительно линии, проходящей через центры кривизны и точку общего фокуса зеркал, вогнутое зеркало имеет поперечный размер 2а, равный ширине электродов, выпуклое зеркало имеет поперечный размер 2b (b < a) и дополнено на краях плоскими перпендикулярными оптической оси резонатора отражающими зеркалами размером с = (a - b) каждое, а в приосевой области по крайней мере на одном зеркале размещено полупрозрачное выходное окно. В лазере улучшается гомоцентричность и уменьшается расходимость выходного лазерного пучка, повышается мощность выходного излучения. Лазер обеспечивает положительные эффекты, отсутствующие в известном лазере-прототипе. 4 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании газовых лазеров с повышенной мощностью излучения.
Известен лазер [1] , в котором активная среда возбуждается электромагнитным полем высокой частоты в нескольких плоских (щелевых) рабочих каналах, помещенных в общий тороидальный неустойчивый оптический резонатор.
Недостатком лазера являются низкий коэффициент использования объема излучающей головки, разные направления поляризации излучения в рабочих каналах, сложность и высокая стоимость оптического резонатора.
Известен газовый лазер [2], являющийся прототипом предлагаемого изобретения и включающий высокочастотный генератор накачки, устройство формирования поля накачки в виде параллельных пластинчатых электродов, пространство между которыми заполнено активной средой, и неустойчивый оптический резонатор, содержащий отражающие вогнутое и выпуклое зеркала.
Недостатками лазера-прототипа являются невысокая гомоцентричность и заметная расходимость выходного лазерного пучка, недостаточная мощность выходного излучения. Эллиптичность поперечного сечения выходного пучка определяется способом выведения излучения из неустойчивого резонатора. Расходимость выходного излучения увеличивается вследствие дефракции на кромке выпуклого зеркала. Недостаточная мощность лазера объясняется неполным использованием поддерживаемой в активной среде инверсии населенностей на рабочем переходе вследствие малого времени жизни индуцированных фотонов в неустойчивом резонаторе.
Отмеченные недостатки принципиально связаны с типом оптического резонатора и способом выведения из него оптического излучения.
Предлагаемое изобретение направлено на повышение гомоцентричности, уменьшение расходимости и повышение мощности выходного излучения лазера.
Эта задача решается так, что электроды и зеркала оптического резонатора расположены симметрично относительно линии, проходящей через центры кривизны и точку общего фокуса зеркал, вогнутое зеркало имеет поперечный размер 2а, равный ширине электродов, выпуклое зеркало имеет поперечный размер 2b(b<a) и дополнено на краях плоскими перпендикулярными оптической оси резонатора отражающими зеркалами c=(a-b) каждое, а в приосевой области по крайней мере на одном зеркале размещено полупрозрачное выходное окно.
На фиг.1 представлена общая схема предлагаемого лазера, на фиг.2 - продольное сечение лазера в плоскости, параллельной электродам, на фиг.3 - продольное сечение лазера в плоскости, перпендикулярной электродам:
а) - вариант оптического резонатора, в котором использованы цилиндрические вогнутое и выпуклое зеркала; б) - вариант оптического резонатора, образованного сферическим вогнутым и цилиндрическим выпуклым зеркалами; на фиг.4 - ход лучей когерентного оптического излучения в резонаторе.
Лазер (фиг. 1) состоит из высокочастотного генератора накачки 1, параллельных пластинчатых высокочастотных электродов 2, пространство между которыми заполняет активная среда 3, вогнутого отражающего зеркала 4, выпуклого отражающего зеркала 5, дополнительных отражающих плоских зеркал 6, выходных окон оптического резонатора 7. Центры кривизны вогнутого и выпуклого зеркал O1 и O2 соответственно, общий фокус F вогнутого и выпуклого зеркал (фиг.2) лежат на одной прямой, являющейся осью оптического резонатора.
Лазер действует следующим образом. Генератор 1 вырабатывает высокочастотную электромагнитную энергию, которая подводится к плоским электродам 2. Пространство между электродами заполнено смесью газов 3. Компонентный состав смеси, ее полное давление и температура, частота и мощность поля пачки, а также форма и объем пространства между электродами подбираются таким образом, чтобы создать условия, необходимые для квантового усиления оптического излучения. Генерация конкретного оптического излучения возникает при помещении активной среды в оптический резонатор и выполнении балансов фаз и амплитуд. Вогнутое зеркало 4 и выпуклое зеркало 5 образуют неустойчивую часть оптического резонатора. Благодаря этим зеркалам когерентное излучение, зарождающееся, например, вблизи оси резонатора, разбегается в направлениях ± φ и "поднимает" весь объем активной среды в угловом секторе 2α(φ = 0 ÷ ± α) . Плоские зеркала 6 возвращают это излучение назад так, что, проходя в обратном направлении вышеописанный путь, оно собирается вблизи лазера и через окна 7 выводится за пределы резонатора в виде выходного луча лазера. Таким образом, дополнительные зеркала 6 придают оптическому резонатору устойчивость, вследствие чего когерентное излучение многократно пробегает в активной среде замкнутый путь. При этом полностью используется инверсия на рабочем квантовом переходе, вследствие чего мощность излучения лазера возрастает. Если одновременно угловые размеры вогнутого и выпуклого зеркал выбраны одинаковыми (см. фиг.4), то в генерации излучения принимает участие весь объем активной среды, что дополнительно увеличивает мощность лазера. Выведение излучения через осевое выходное окно круглой формы в одном из зеркал позволяет добиться гомоцентричности, близкой к единице, и понизить расходимость выходного луча.
Предлагаемый лазер может быть реализован на отечественной элементной базе и не содержит никаких дефицитных материалов.

Claims (1)

  1. Газовый лазер, включающий высокочастотный генератор накачки, устройство формирования поля накачки в виде параллельных пластинчатых электродов, пространство между которыми заполнено активной средой, и неустойчивый оптический резонатор, содержащий софокусные отражающие вогнутое и выпуклое зеркала, отличающийся тем, что электроды и зеркала оптического резонатора расположены симметрично относительно линии, проходящей через центры кривизны и точку общего фокуса зеркал, вогнутое зеркало имеет поперечный размер 2a, равный ширине электродов, выпуклое зеркало имеет поперечный разрез 2b (b<a) и дополнено на краях плоскими перпендикулярными к оптической оси резонатора отражающими зеркалами размером C = (a - b) каждое, а в приосевой области по крайней мере на одном зеркале размещено полупрозрачное выходное окно.
RU96103424A 1996-02-21 1996-02-21 Газовый лазер RU2113752C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96103424A RU2113752C1 (ru) 1996-02-21 1996-02-21 Газовый лазер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96103424A RU2113752C1 (ru) 1996-02-21 1996-02-21 Газовый лазер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96103424A RU96103424A (ru) 1998-05-10
RU2113752C1 true RU2113752C1 (ru) 1998-06-20

Family

ID=20177228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96103424A RU2113752C1 (ru) 1996-02-21 1996-02-21 Газовый лазер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2113752C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. E.F Yelden, H.J.J. Seguin, C.E. Capjack, S.K. Nikumb. A multi-channel slot discharge CO2 laser empljyinga toric unstable resonator. Optics commu nications, v.82, N 5,6,1, May, 1991, p.503-508. 2. P.E. Jackson, H.J. Bake r, D.R. Hall CO 2 large-area discharge laser using an unstabble - wa veguide hybrid resonator Appliod Physics Zetters, v.54(20), 15 May, 1989, p.1950-1952. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1294351C (en) Carbon dioxide slab laser
US5121398A (en) Broadly tunable, high repetition rate solid state lasers and uses thereof
JP2007081415A (ja) 高出力レーザ装置
US7991028B1 (en) Tunable solid state laser system
IL35617A (en) Apparatus and method for the production of stimulated radiation in dyes and similar laser materials
EP0422834A2 (en) Simultaneous generation of laser radiation at two different frequencies
Roess 2A4-Analysis of room temperature CW ruby lasers
US3393372A (en) Carbon dioxide laser systems for the emission of coherent radiation
US5548608A (en) Laser head and telescopic cavity for diode-pumped solid-state lasers
RU2113752C1 (ru) Газовый лазер
EP0199793A1 (en) FULL RAMAN LASER WITH SINGLE MIRROR.
AU595277B2 (en) Laser apparatus
CA1281402C (en) Continuous wave, frequency-doubled solid state laser systems with stabilized output
US5077745A (en) Mode-locked solid-state ring laser
US3482186A (en) Laser oscillator with single transverse mode output
Alekseev et al. Results of Studies of the High-Power Visible THL-100 Laser System
JP2596462B2 (ja) 半導体レーザ励起固体レーザ装置
JP3493373B2 (ja) レーザー発振器
Teschke et al. Unstable ring resonator nitrogen pumped dye laser
JPS6342428B2 (ru)
RU2170482C2 (ru) Газовый лазер с высокочастотным возбуждением
JPH057035A (ja) レーザ光発生装置
RU2239920C1 (ru) Способ формирования распределения инверсии в активном элементе лазера
RU2111590C1 (ru) Газовый лазер с поперечной прокачкой
JPH0964438A (ja) 固体レーザ発振器