RU2426206C1 - Резонатор лазера - Google Patents

Резонатор лазера Download PDF

Info

Publication number
RU2426206C1
RU2426206C1 RU2010114209/28A RU2010114209A RU2426206C1 RU 2426206 C1 RU2426206 C1 RU 2426206C1 RU 2010114209/28 A RU2010114209/28 A RU 2010114209/28A RU 2010114209 A RU2010114209 A RU 2010114209A RU 2426206 C1 RU2426206 C1 RU 2426206C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lenses
resonator
mirrors
laser
plane
Prior art date
Application number
RU2010114209/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Николаевич Качалин (RU)
Григорий Николаевич Качалин
Сергей Николаевич Певный (RU)
Сергей Николаевич Певный
Александр Федорович Шкапа (RU)
Александр Федорович Шкапа
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом"
Priority to RU2010114209/28A priority Critical patent/RU2426206C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2426206C1 publication Critical patent/RU2426206C1/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Резонатор лазера состоит из установленных вдоль оптической оси двух зеркал, между которыми расположены две собирающие линзы с фокусными расстояниями fЛ1 и fЛ2. Зеркала расположены в фокальных плоскостях линз. Отражающие поверхности зеркал выполнены в форме тел вращения соответственно с фокусными расстояниями fЗ1 и tЗ2. Расстояние L между линзами выбрано из условия:
Figure 00000027
, причем принято fЗ1, fЗ2>0 для вогнутых поверхностей и fЗ1, fЗ2<0 для выпуклых. Технический результат заключается в возможности расположения плоскости качания пучка в любом наперед заданном месте на оси резонатора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оптике и квантовой электронике и может быть использовано в лазерной локации, в системах наведения излучения, в системах управления волновым фронтом мощных технологических установок.
Известен сканирующий лазер [1, 2] (патент US 3639854, nov. 22, 1968, патент RU 02040090, 20.07.95), в составе оптической схемы которого содержится сопряженный резонатор, представляющий собой последовательно расположенные вдоль оптической оси два плоских зеркала, между которыми размещена пара идентичных собирающих линз, разделенных их удвоенным фокусным расстоянием, причем зеркала установлены в фокальных плоскостях линз. Активный элемент лазера размещен между линзами. Одно из зеркал берется частично прозрачным для вывода лазерного излучения. Недостатком такого резонатора является то, что для дальнейшей транспортировки лазерного пучка необходимо вне резонатора дополнительно размещать, по крайней мере, одну собирающую линзу.
Известен сканирующий лазер [3] (В.Н.Алексеев. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. НИИКИ ОЭП, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., 2009 г., с.28), сопряженный резонатор которого также содержит два плоских зеркала, между которыми размещена пара собирающих линз, причем зеркала установлены в фокальных плоскостях линз. Расстояние между линзами выбрано равным сумме фокусных расстояний этих линз. Активный элемент лазера и частично отражающее зеркало для вывода лазерного излучения размещены между линзами. Недостаток подобного резонатора состоит в том, что для устранения виньетирования внеосевого пучка генерации при дальнейшем его распространении необходимо дополнительно вводить, по крайней мере, одну собирающую линзу, усложняющую оптическую схему.
В качестве прототипа выбран резонатор лазера [3] как наиболее близкий по технической и физической сущности.
В лазерах [1, 2, 3] лучевая матрица обхода резонатора имеет вид:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
,
Figure 00000003
- фокусные расстояния соответственно первой и второй линз резонатора, L - расстояние между линзами. При выполнении условия
Figure 00000004
будем иметь единичную матрицу обхода резонатора:
Figure 00000005
Это значит, что любой луч в таком резонаторе, совершив полный обход, вернется в исходную точку с единичным масштабом перестроения изображения. Данный резонатор будет устойчивым. В нем существует плоскость, перпендикулярная оптической оси, являющейся общей фокальной плоскостью линз резонатора, такая, что при прохождении пучка по обе стороны от нее осуществляется преобразование пучка с лучевой матрицей
Figure 00000006
т.е. с сохранением масштаба и переворотом пучка. В этой плоскости на оптической оси необходимо размещать осесимметричную апертурную диафрагму. В этом случае ее изображение перестраивается само в себя даже при внеосевой генерации. Эту плоскость можно назвать плоскостью качания пучка, поскольку для любых внеосевых пучков генерации излучения положение пучка в пространстве сохраняется, изменяется только наклон направления распространения пучка относительно оси резонатора. Расположение апертурной диафрагмы в другом месте резонатора приведет к потерям излучения.
При дальнейшем усилении лазерного излучения в лазерном усилителе или использовании оптического развязывающего элемента, например затвора Фарадея, между генератором и усилителем для устранения виньетирования пучка необходимо сопряженную плоскость плоскости качания пучка совмещать с апертурой усилителя или, при наличии, с апертурой оптического развязывающего элемента. Выполнить это условие напрямую бывает затруднительно, поскольку плоскость плоскости качания пучка расположена в резонаторе в одном месте резонатора, а именно в общей фокальной плоскости линз. Поэтому применяют оптическую ретрансляцию изображения плоскости качания пучка в плоскость расположения последующего оптического элемента с помощью введения дополнительно, по крайней мере, одной собирающей линзы [3].
Технический результат, достигаемый в предлагаемом техническом решении, заключается в возможности расположения плоскости качания пучка в любом наперед заданном месте на оси резонатора.
Данный технический результат достигается тем, что предлагаемый резонатор лазера, как и известный [3], состоит из установленных вдоль оптической оси двух зеркал, между которыми расположены две собирающие линзы с фокусными расстояниями
Figure 00000002
и
Figure 00000003
, причем зеркала расположены в фокальных плоскостях этих линз. Новым в резонаторе является то, что отражающие поверхности зеркал выполнены в форме тел вращения соответственно с фокусными расстояниями
Figure 00000007
и
Figure 00000008
, а расстояние между линзами выбрано из условия:
Figure 00000009
, причем принято
Figure 00000010
,
Figure 00000011
для вогнутых поверхностей и
Figure 00000010
,
Figure 00000012
для выпуклых.
Для резонатора с отражающими поверхностями зеркал, выполненными в форме тел вращения, матрица обхода будет иметь вид:
Figure 00000013
При выполнении условия
Figure 00000009
матрица обхода превращается в единичную матрицу, и любой луч, совершив полный обход резонатора, вернется в исходную точку с единичным масштабом перестроения изображения. Данный резонатор будет устойчивым.
В нем существует плоскость, перпендикулярная оптической оси, расположенная на расстоянии
Figure 00000014
от первой линзы в направлении второй линзы или, что тоже самое, на расстоянии
Figure 00000015
от второй линзы в направлении первой линзы, такая, что при прохождение пучка по обе стороны от нее осуществляется преобразование пучка с лучевой матрицей
Figure 00000016
т.е. с сохранением масштаба и переворотом пучка. Эта плоскость является плоскостью качания пучка, поскольку для любых внеосевых пучков генерации излучения положение пучка в пространстве сохраняется, изменяется только наклон направления распространения пучка относительно оси резонатора. Положение этой плоскости относительно линз резонатора может быть выбрано любым посредством выбора фокусных расстояний зеркал резонатора.
На чертеже схематично изображен резонатор лазера.
Резонатор лазера состоит из установленных вдоль оптической оси двух зеркал 1 и 4, между которыми расположены две собирающие линзы 2 и 3 с фокусными расстояниями
Figure 00000017
и
Figure 00000018
, причем зеркала расположены в фокальных плоскостях этих линз. Отражающие поверхности зеркал 1 и 4 выполнены в форме тел вращения соответственно с фокусными расстояниями
Figure 00000019
и
Figure 00000020
, а расстояние между линзами 2 и 3 выбрано из условия:
Figure 00000009
причем принято
Figure 00000021
,
Figure 00000022
для вогнутых поверхностей и
Figure 00000021
,
Figure 00000023
для выпуклых.
В примере реализации резонатор лазера состоит из установленных вдоль оптической оси двух зеркал 1 и 4 с отражающими поверхностями сферической формы с фокусными расстояниями соответственно
Figure 00000024
и
Figure 00000025
. Между зеркалами расположены две собирающие линзы 2 и 3 с фокусными расстояниями соответственно
Figure 00000017
=40 м и
Figure 00000026
=40 м, причем зеркала расположены в фокальных плоскостях этих линз. Расстояние между линзами равно L=80 м. В этом случае плоскость качания пучка располагается в плоскости расположения линзы 3. Резонатор испытан в составе взрывного фотодиссоционного йодного лазера. Лазерная кювета с активной средой длиной 1 м и апертурой диметром 140 мм располагалась посредине между линзами. Полупрозрачное зеркало вывода излучения располагалось между лазерной кюветой и второй собирающей линзой. Расстояние между полупрозрачным зеркалом и второй собирающей линзой было равным 4 м. Апертурная диафрагма лазера диаметром 30 мм располагалась на второй собирающей линзе. Излучение генерации лазера полупрозрачным зеркалом вывода излучения направлялось в ячейку Фарадея с апертурой диметром 30 мм, расположенную на расстоянии 4 м от полупрозрачного зеркала. Поскольку расстояние между полупрозрачным зеркалом вывода излучения и апертурной диафрагмой лазера и расстояние между полупрозрачным зеркалом вывода излучения и ячейкой Фарадея равны, то апертурная диафрагма лазера и апертура ячейки Фарадея оптически сопряжены без введения дополнительных линз для транспортировки изображения.
Таким образом, технический результат достигнут. Усовершенствование резонатора лазера позволяет располагать плоскость качания пучка в любом наперед заданном месте на оси резонатора, что дает возможность оптически сопрягать апертурную диафрагму лазера с апертурой последующего оптического элемента без введения дополнительных линз для транспортировки изображения.

Claims (1)

  1. Резонатор лазера, состоящий из установленных вдоль оптической оси двух зеркал, между которыми расположены две собирающие линзы с фокусными расстояниями fЛ1 и fЛ2, причем зеркала расположены в фокальных плоскостях этих линз, отличающийся тем, что отражающие поверхности зеркал выполнены в форме тел вращения, соответственно, с фокусными расстояниями fЗ1 и fЗ2, а расстояние L между линзами выбрано из условия:
    Figure 00000009
    , причем принято fЗ1,fЗ2>0 для вогнутых поверхностей и fЗ1, fЗ2<0 для выпуклых.
RU2010114209/28A 2010-04-09 2010-04-09 Резонатор лазера RU2426206C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010114209/28A RU2426206C1 (ru) 2010-04-09 2010-04-09 Резонатор лазера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010114209/28A RU2426206C1 (ru) 2010-04-09 2010-04-09 Резонатор лазера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2426206C1 true RU2426206C1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44754771

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010114209/28A RU2426206C1 (ru) 2010-04-09 2010-04-09 Резонатор лазера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2426206C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550700C1 (ru) * 2014-01-28 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Оптический кольцевой резонатор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550700C1 (ru) * 2014-01-28 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Оптический кольцевой резонатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7232818B2 (ja) カバー要素によって覆われたスキャンミラーを備えたライダースキャナ用の送信器
Driggers Encyclopedia of Optical Engineering: Las-Pho, pages 1025-2048
US8011105B2 (en) Green beam laser level device
JP2015210098A (ja) レーザレーダ装置
Dupraz et al. The ABCD matrix for parabolic reflectors and its application to astigmatism free four-mirror cavities
RU2426206C1 (ru) Резонатор лазера
KR100337011B1 (ko) 분진배출 감시용 주사형 라이다 장치
Angelopoulou et al. Laser scanner technology
CN214473947U (zh) 一种无机械运动扫描的激光测距系统
US11499813B2 (en) Refocusing device
US6282224B1 (en) Non-planar Q-switched ring laser system
CN110456327B (zh) 激光雷达接收装置及激光雷达系统
CN112271542A (zh) 一种自适应稳定谐振腔激光器
US10574024B2 (en) Optical module, laser amplifier system, method and use
JP2019207989A (ja) レーザ装置
JP6340526B2 (ja) 光共振器
JP6411157B2 (ja) 不安定型イメージング共振器
RU100938U1 (ru) Установка для лазерной обработки материалов
US20210405161A1 (en) Mechanically scanning lidar
WO2018173733A1 (ja) 光照射装置、光照射方法、および測距装置
Kislov et al. Evolution of spontaneous emission of a laser active medium in a resonator of an unstable geometric configuration
JP5133769B2 (ja) 広角光学系及びそれを備えた装置
CN110441199B (zh) 一种激光测量装置
JP2639675B2 (ja) レーザを有するセオドライト
Kim et al. Verification of wide-angle beam steering based on two-dimensional translation of objective lens, and design of relay optics to improve optical performances