RU2247452C2 - Лазерное передающее устройство - Google Patents

Лазерное передающее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2247452C2
RU2247452C2 RU2003113812/28A RU2003113812A RU2247452C2 RU 2247452 C2 RU2247452 C2 RU 2247452C2 RU 2003113812/28 A RU2003113812/28 A RU 2003113812/28A RU 2003113812 A RU2003113812 A RU 2003113812A RU 2247452 C2 RU2247452 C2 RU 2247452C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonator
output
additional
lens
optical
Prior art date
Application number
RU2003113812/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003113812A (ru
Inventor
А.А. Часовской (RU)
А.А. Часовской
Original Assignee
Часовской Александр Абрамович
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 Часовской Александр Абрамович filed Critical Часовской Александр Абрамович
Priority to RU2003113812/28A priority Critical patent/RU2247452C2/ru
Publication of RU2003113812A publication Critical patent/RU2003113812A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2247452C2 publication Critical patent/RU2247452C2/ru

Links

Landscapes

  • Semiconductor Lasers (AREA)

Abstract

Лазерное передающее устройство состоит из блока накачки, резонатора, полупрозрачного зеркала, выходного объектива и второго объектива. Оптический выход блока накачки оптически связан с резонатором, оптический выход которого через полупрозрачное зеркало связан с оптическим входом выходного объектива. Введены оптически управляемый транспарантный усилитель, дополнительный источник света с частотой, превышающей частоту излучения резонатора, три отражательных зеркала и дополнительное полупрозрачное зеркало. Оптический выход резонатора дополнительно связан через полупрозрачное зеркало с первым оптическим входом оптически управляемого транспарантного усилителя, у которого второй оптический вход связан через дополнительное полупрозрачное зеркало с выходом дополнительного источника света, а оптический выход оптически управляемого транспарантного усилителя через три отражательных зеркала, дополнительное полупрозрачное зеркало и второй объектив связан с резонатором с возможностью осуществления его дополнительной накачки. Обеспечивается увеличение мощности без увеличения громоздкости. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптической техники и может быть использовано в системах, где используется лазерное излучение.
Известно лазерное передающее устройство, описанное в книге Л.З.Крискунов 1978, М. "Справочник по инфракрасной технике", стр.108. В нем с помощью блока накачки и резонатора, в котором активное вещество выполнено на кристаллах, осуществляется формирование лазерного луча, который через выходной объектив излучается в пространство. Однако из-за потерь в резонаторе, возникающих из-за накачки широкополосным источником, уменьшается мощность излучения.
Известен лазер с использованием цепи обратной связи, представляющий собой лазерное передающее устройство, изложенный в патенте США №3633124, класс H 01 S 3/10 от 1972 г. В нем также с помощью блока накачки и резонатора, где активное вещество выполнено на кристаллах, осуществляется формирование лазерного луча, который через полупрозрачное зеркало и через выходной объектив уходит в пространство. От полупрозрачного зеркала световая энергия также отражается и облучает фотодетектор, который вместе с другими узлами представляет собой фотоприемное усилительное устройство, преобразующее световую энергию в электрические сигналы и формирующее усиленные сигналы переменного тока, поступающие в модулирующую лампу накачки, которая под действием этих сигналов излучает световую энергию, проходящую далее через объектив в резонатор. Поэтому в результате положительной обратной связи увеличивается мощность на выходе резонатора. Однако степень увеличения мощности также ограничена из-за потерь, возникающих в процессе накачки. Поэтому требуется мощная громоздкая электрически управляемая модулирующая лампа накачки, то есть увеличение мощности невозможно без увеличения громоздкости.
С помощью предлагаемого устройства обеспечивается увеличение мощности излучения без увеличения громоздкости.
Достигается это введением: оптически управляемого транспарантного усилителя, дополнительного источника света с частотой, превышающей частоту излучения резонатора, трех отражательных зеркал и дополнительного полупрозрачного зеркала, причем оптический выход резонатора дополнительно связан через полупрозрачное зеркало с первым оптическим входом оптически управляемого транспарантного усилителя, у которого второй оптический вход связан через дополнительное полупрозрачное зеркало с выходом дополнительного источника света, а оптический выход оптически управляемого транспарантного усилителя через три отражательных зеркала, дополнительное полупрозрачное зеркало и второй объектив связан о резонатором с возможностью осуществления его дополнительной накачки.
На чертеже и в тексте приняты следующие обозначения:
1, 2, 3 - отражательные зеркала;
4 - оптически управляемый транспарантный усилитель;
5 - дополнительное полупрозрачное зеркало;
6 - дополнительный источник света с частотой, превышающей частоту излучения резонатора;
7 - объектив;
8 - выходной объектив;
9 - полупрозрачное зеркало;
10 - резонатор;
11 - блок накачки.
При этом оптический выход блока накачки 11 оптически связан с резонатором 10, оптический выход которого через полупрозрачное зеркало 9 связан о оптическим входом выходного объектива 8 и с первым оптическим входом оптически управляемого транспарантного усилителя 4, у которого второй оптический вход связан через дополнительное полупрозрачное зеркало 5 о выходом дополнительного источника света с частотой, превышающей частоту излучения резонатора 6, а оптический выход оптически управляемого транспарантного усилителя 4 через отражательные зеркала 3, 1, 2, дополнительное полупрозрачное зеркало 5 и объектив 7 связан с резонатором 10.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
С помощью резонатора 10, блока накачки 11 осуществляется формирование световой энергии, которая через полупрозрачное зеркало 9 и выходной объектив 8 уходит в пространство. В резонаторе в качестве активного слоя может быть использован кристалл. В блоке накачки 11 применяется прямая лампа, расположенная вдоль активного элемента резонатора, например, так, как показано в книге “Знакомьтесь, лазеры”. Радиосвязь, 1983 г., рис.2.6. Для осуществления второго облучения активного слоя резонатора 10 с частотой, превышающей частоту его излучения, используется дополнительный источник света c частотой, превышающей частоту излучения резонатора 6. Отличительной особенностью данного устройства является то, что дополнительная накачка осуществляется светом от вышеупомянутого источника 6, усиленным в оптически управляемом транспарантном усилителе 4, а его спектр обеспечивает максимальную генерацию активного слоя резонатора 10. Управляющий свет в оптически управляемый транспарантный усилитель поступает на его первый оптический вход с оптического выхода резонатора 10, предварительно отразившись от вышеупомянутого полупрозрачного зеркала 9. Пример конкретного исполнения оптически управляемого транспарантного усилителя представлен, например, в книге И.К.Верещагин и др. "Введение в оптоэлектронику", М., Высшая школа, 1991 г., стр.83-85, рис.3.6А, где на вход поступает световой пучок.
В нем усиление света осуществляется благодаря превышению интенсивности выходного пучка над управляющим источником света, частота которого может быть меньше, чем частота света, поступающего на его вход. Однако отличие заключается в том, что в данном устройстве нет необходимости использовать мозаику, так как управляющая волна освещает все участки фотопроводящего слоя. Усиленный свет с выхода оптически управляемого транспарантного усилителя 4 далее последовательно отражается от отражательных зеркал 3, 1 и 2 и поступает через дополнительное полупрозрачное зеркало 5 на объектив 7. Последний формирует расходимость луча, которая бы облучала активный слой разонатора 10.
Последовательность работы устройства происходит следующим образом. После включения прямой лампы блока накачки 11, резонатор 10 излучает световую энергию, и начинается дополнительное облучение усиленным светом активного слоя резонатора 10 спектром, превышающим частоту резонатора, который вызывает максимальную генерацию. При этом увеличивается коэффициент полезного действия преобразования мощности накачки в выходную мощность. Таким образом, увеличивается мощность излучения резонатора 10, а следовательно, и мощность управляемой световой энергии. Далее в результате многократной циркуляции по контуру происходит лавинообразное увеличение мощности при использовании положительной обратной связи, которая компенсирует потерю световой энергии при прохождении ее через полупрозрачные зеркала 5 и 9. Поэтому оптимальное время накачки равно времени достижения максимальной мощности.
Дополнительный источник света с частотой, превышающей частоту излучения резонатора 6, должен иметь мощность, достаточную для запуска усилительного процесса.
Предлагаемое устройство может быть применено в системах, где необходимо увеличить мощность излучения без дополнительных энергетических затрат. Это улучшает тактико-технические характеристики лазерных систем и их экономическую эффективность.

Claims (1)

  1. Лазерное передающее устройство, состоящее из блока накачки, резонатора, полупрозрачного зеркала, выходного объектива и второго объектива, причем оптический выход блока накачки оптически связан с резонатором, оптический выход которого через полупрозрачное зеркало связан с оптическим входом выходного объектива, отличающееся тем, что введены оптически управляемый транспарантный усилитель, дополнительный источник света с частотой, превышающей частоту излучения резонатора, три отражательных зеркала и дополнительное полупрозрачное зеркало, причем оптический выход резонатора дополнительно связан через полупрозрачное зеркало с первым оптическим входом оптически управляемого транспарантного усилителя, у которого второй оптический вход связан через дополнительное полупрозрачное зеркало с выходом дополнительного источника света, а оптический выход оптически управляемого транспарантного усилителя через три отражательных зеркала, дополнительное полупрозрачное зеркало и второй объектив связан с резонатором с возможностью осуществления его дополнительной накачки.
RU2003113812/28A 2003-05-12 2003-05-12 Лазерное передающее устройство RU2247452C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113812/28A RU2247452C2 (ru) 2003-05-12 2003-05-12 Лазерное передающее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113812/28A RU2247452C2 (ru) 2003-05-12 2003-05-12 Лазерное передающее устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003113812A RU2003113812A (ru) 2004-12-10
RU2247452C2 true RU2247452C2 (ru) 2005-02-27

Family

ID=35286632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003113812/28A RU2247452C2 (ru) 2003-05-12 2003-05-12 Лазерное передающее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2247452C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486648C1 (ru) * 2012-02-13 2013-06-27 Александр Абрамович Часовской Оптоэлектронный усилитель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486648C1 (ru) * 2012-02-13 2013-06-27 Александр Абрамович Часовской Оптоэлектронный усилитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6310899B1 (en) Cascaded raman resonator system and apparatus
US6353499B2 (en) Optical fiber amplifier with oscillating pump energy
RU2017108455A (ru) Rgb-лазерный источник для осветительно-проекционной системы
CN101584093B (zh) 耐反射光性优异的光纤激光器
RU2686665C2 (ru) Генератор широкополосного красного света для rgb-дисплея
TW343397B (en) Laser light generating apparatus
US4821272A (en) Single mirror integral raman laser
CA1297935C (en) Wavelength locked dye lazer with transverse pumping
US7974318B2 (en) Infra-red multi-wavelength laser source
RU2247452C2 (ru) Лазерное передающее устройство
RU2717254C1 (ru) Волоконный лазер для накачки активных элементов
JPS62500761A (ja) 単一の反射鏡を必須とするラマン・レ−ザ
CN109149345A (zh) 一种利用激光差频技术产生波长不小于3.8微米的中波红外激光输出的系统
US7212331B2 (en) Reciprocating optical modulator
RU2374728C1 (ru) Оптоэлектронный усилитель
WO2001067562A3 (en) Frequency-converted laser with single beam output
CN101764347B (zh) 声光调制激光器
RU2099839C1 (ru) Устройство для параметрической генерации излучения
RU2270498C1 (ru) Оптоэлектронный передатчик
KR102536662B1 (ko) 고반복 광 펄스열 발생 장치 및 이를 포함하는 위상 변조 장치
RU2381534C1 (ru) Оптоэлектронный усилитель
KR101016175B1 (ko) 병렬 복합형 다중대역 중적외선 광섬유 레이저 발생 장치
RU2309545C1 (ru) Оптоэлектронный передатчик
KR100425593B1 (ko) 고출력 오피오 레이저 장치
Hirakawa et al. Generation of coherent XUV radiation by two-photon resonant four-wave mixing combined with stimulated Raman scattering