RU2486648C1 - Оптоэлектронный усилитель - Google Patents

Оптоэлектронный усилитель Download PDF

Info

Publication number
RU2486648C1
RU2486648C1 RU2012104931/28A RU2012104931A RU2486648C1 RU 2486648 C1 RU2486648 C1 RU 2486648C1 RU 2012104931/28 A RU2012104931/28 A RU 2012104931/28A RU 2012104931 A RU2012104931 A RU 2012104931A RU 2486648 C1 RU2486648 C1 RU 2486648C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotated
laser
mirror
optical
optical output
Prior art date
Application number
RU2012104931/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Абрамович Часовской
Original Assignee
Александр Абрамович Часовской
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 Александр Абрамович Часовской filed Critical Александр Абрамович Часовской
Priority to RU2012104931/28A priority Critical patent/RU2486648C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486648C1 publication Critical patent/RU2486648C1/ru

Links

Landscapes

  • Semiconductor Lasers (AREA)

Abstract

Устройство относится к области оптоэлектроники. В оптоэлектронном усилителе оптический выход второго повернутого отражательного зеркала через первое повернутое отражательное зеркало, через первую корректирующую линзу, через первый оптоэлектронный преобразователь, через вторую корректирующую линзу связан с оптическим входом лазера, имеющим оптический выход, связанный через первое повернутое полупрозрачное зеркало через второй оптоэлектронный преобразователь с оптическим входом третьей корректирующей линзы. При этом оптический выход третьей корректирующей линзы связан с оптическим входом второго лазера, имеющего оптический выход, связанный через второе повернутое полупрозрачное зеркало, через третье повернутое отражательное зеркало, через первое повернутое полупрозрачное зеркало с оптическим входом второго повернутого отражательного зеркала. Технический результат заключается в обеспечении возможности увеличения усиления световой энергии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптоэлектроники и может быть использовано в оптических системах.
Известен оптоэлектронный усилитель, представленный как лазерный передатчик, изложенный в патенте автора №22704998. Он состоит из оптоэлектронного преобразователя, излучающего свет с помощью электролюминофора. На вход преобразователя поступает световая энергия от лазера через три повернутых отражательных зеркала и корректирующую линзу. В преобразователе световая энергия усиливается и изменяет спектр путем подбора люминофора. Излучение поступает далее через корректирующую линзу на оптический вход вышеупомянутого лазера для осуществления дополнительной накачки. При этом частота света, поступающего на оптический вход лазера, превышает частоту его излучения, обеспечивая увеличение световой энергии с оптического выхода лазера. Однако величина усиления не всегда достаточна.
Известен оптоэлектронный усилитель, входящий в состав оптоэлектронного осветителя, изложенного в патенте №2420688. В нем в отличие от вышеупомянутого устройства вводится вместо первого повернутого отражательного зеркала, повернутое полупрозрачное зеркало. При этом пучок света от лазера проходит через это полупрозрачное зеркало на оптический вход второго оптоэлектронного преобразователя, который также может формировать тот же спектр, что и первый оптоэлектронный преобразователь, и его оптический выход может быть связан с оптическим входом корректирующей линзы, выполняющей функции объектива. Таким образом обеспечивается увеличение усиления световой энергии. Однако величина усиления также может быть недостаточна. С помощью предлагаемого устройства увеличивается величина усиления световой энергии.
Достигается это введением второго лазера, второго повернутого полупрозрачного зеркала и третьего повернутого отражательного зеркала, при этом оптический выход третьей корректирующей линзы связан с оптическим входом второго лазера, имеющего оптический выход, связанный через второе повернутое полупрозрачное зеркало, через третье повернутое отражательное зеркало, через первое повернутое полупрозрачное зеркало с оптическим входом второго повернутого отражательного зеркала.
На фиг.1 и в тексте приняты следующие обозначения:
1 - лазер,
2 - корректирующая линза,
3 - оптоэлектронный преобразователь,
4 - корректирующая линза,
5, 6 - повернутые отражательные зеркала,
7 - повернутое полупрозрачное зеркало,
8 - повернутое отражательное зеркало,
9 - оптоэлектронный преобразователь,
10 - корректирующая линза,
11 - повернутое полупрозрачное зеркало,
12 - лазер,
при этом оптический выход оптоэлектронного преобразователя 9 через корректирующую линзу 10 связан с оптическим входом лазера 12, имеющим оптический выход, связанный через повернутое полупрозрачное зеркало 11, через повернутое отражательное зеркало 6, через повернутое полупрозрачное зеркало 7, через повернутое отражательное зеркало 8, через повернутое отражательное зеркало 5, через корректирующую линзу 4, через оптоэлектронный преобразователь 3, через корректирующую линзу 2 с оптическим входом лазера 1, оптический выход которого связан через повернутое полупрозрачное зеркало 7 с оптическим входом оптоэлектронного преобразователя 9.
Работа устройства осуществляется следующим образом. Лазер 1 формирует световой поток, который проходит через повернутое полупрозрачное зеркало 7 в оптоэлектронный преобразователь 9, где осуществляется усиление и изменение спектра света, излучающегося на определенной частоте, превышающей частоту излучения лазера 12. Это происходит путем подбора люминофора в преобразователе с определенным цветом свечения, например, так как показано в книге Верещагин И. К. «Введение в оптоэлектронику», М., Высшая школа, 1991 г., стр.62. Оптический выход оптоэлектронного преобразователя 9 связан через корректирующую линзу 10, с оптическим входом лазера 12, где осуществляется его накачка, при этом линза 10 обеспечивает освещение активного слоя лазера. В результате на оптическом выходе лазера 12 формируется усиленный световой луч с частотой ниже частоты, поступающей на вышеупомянутый вход этого лазера. С оптического выхода лазера 12 свет поступает через повернутое полупрозрачное зеркало 11, через повернутое отражательное зеркало 6, через повернутое полупрозрачное зеркало 7, через повернутое отражательное зеркало 8, через повернутое отражательное зеркало 5, через корректирующую линзу 4, через оптоэлектронный преобразователь 3, через корректирующую линзу 2 на оптический вход лазера 1. Оптоэлектронный преобразователь 3 выполнен аналогично оптоэлектронному преобразователю 9. Однако в отличие от лазера 12 в лазере 1 световой луч, поступающий на оптический вход, осуществляет дополнительную накачку лазера, а первичная накачка происходит от собственной лампы. В связи с этими мощность на выходе лазера 12 превышает мощность на выходе лазера 1. Кроме того, устанавливаются также расстояния лазера и отражательного зеркала от полупрозрачного зеркала, при которых осуществляется резонансный эффект и максимальная генерация света.
Кроме того, усиление может быть еще увеличено благодаря тому, что полупрозрачное зеркало 11 может иметь оптические связи по входу и выходу с определенным количеством следующих друг за другом аналогичных усилительных узлов. Предлагаемое устройство может быть использовано в передающих и приемных оптических системах, а также в системах, осуществляющих освещение больших площадей при использовании в оконечном преобразователе электролюминофора с широким спектром видимых лучей. Возможен вариант исполнения, когда используется замкнутый контур и вместо оконечного повернутого полупрозрачного зеркала используется повернутое отражательное зеркало, при этом в одном или большем числе лазеров для излучения световой энергии могут быть введены электрооптические отключающие устройства. При этом, изменив ориентацию каждого луча лазера, увеличивается и площадь излучения передающей системы, вместе с которой может быть использована и приемная оптическая система с тем же полем зрения и состоящая из предлагаемых усилительных узлов.
Таким образом, использование устройства увеличивает функциональные возможности оптических систем без существенного увеличения энергоресурсов, что увеличивает энергосбережение и обеспечивает экономический эффект.

Claims (1)

  1. Оптоэлектронный усилитель, состоящий из лазера, двух оптоэлектронных преобразователей, трех корректирующих линз, повернутого полупрозрачного зеркала и двух повернутых отражательных зеркал, где оптический выход второго повернутого зеркала через первое повернутое отражательное зеркало, через первую корректирующую линзу, через первый оптоэлектронный преобразователь, через вторую корректирующую линзу связан с оптическим входом лазера, имеющим оптический выход, связанный через первое повернутое полупрозрачное зеркало через второй оптоэлектронный преобразователь с оптическим входом третьей корректирующей линзы, отличающийся тем, что вводится второй лазер, второе повернутое полупрозрачное зеркало и третье повернутое отражательное зеркало, при этом оптический выход третьей корректирующей линзы связан с оптическим входом второго лазера, имеющего оптический выход, связанный через второе повернутое полупрозрачное зеркало, через третье повернутое отражательное зеркало, через первое повернутое полупрозрачное зеркало с оптическим входом второго повернутого отражательного зеркала.
RU2012104931/28A 2012-02-13 2012-02-13 Оптоэлектронный усилитель RU2486648C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104931/28A RU2486648C1 (ru) 2012-02-13 2012-02-13 Оптоэлектронный усилитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104931/28A RU2486648C1 (ru) 2012-02-13 2012-02-13 Оптоэлектронный усилитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2486648C1 true RU2486648C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104931/28A RU2486648C1 (ru) 2012-02-13 2012-02-13 Оптоэлектронный усилитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486648C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040196876A1 (en) * 2001-01-19 2004-10-07 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Laser oscillator, optical communication method and system
RU2247452C2 (ru) * 2003-05-12 2005-02-27 Часовской Александр Абрамович Лазерное передающее устройство
US20060126675A1 (en) * 2004-12-14 2006-06-15 Kabushiki Kaisha Tocon Solid-state laser device
US7391558B2 (en) * 2005-10-19 2008-06-24 Raytheon Company Laser amplifier power extraction enhancement system and method
RU2420688C1 (ru) * 2009-12-21 2011-06-10 Александр Абрамович Часовской Оптоэлектронный осветитель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040196876A1 (en) * 2001-01-19 2004-10-07 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Laser oscillator, optical communication method and system
RU2247452C2 (ru) * 2003-05-12 2005-02-27 Часовской Александр Абрамович Лазерное передающее устройство
US20060126675A1 (en) * 2004-12-14 2006-06-15 Kabushiki Kaisha Tocon Solid-state laser device
US7391558B2 (en) * 2005-10-19 2008-06-24 Raytheon Company Laser amplifier power extraction enhancement system and method
RU2420688C1 (ru) * 2009-12-21 2011-06-10 Александр Абрамович Часовской Оптоэлектронный осветитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2017108455A (ru) Rgb-лазерный источник для осветительно-проекционной системы
ATE545827T1 (de) Kompaktes fahrzeugbeleuchtungssystem mit mehreren strahlenbündeln
DE60116101D1 (de) Kaskadiertes pumpsystem zur verteilten ramanverstärkung in faseroptischen übertragungssystemen
RU2010102046A (ru) Волоконный лазер, имеющий превосходную стойкость к отраженному свету
GB0306798D0 (en) Improvements in and relating to vertical-cavity semiconductor optical devices
US20150036332A1 (en) Display illuminating module
WO2006023448A3 (en) Fiber amplified based light source for semiconductor inspection
TW200643597A (en) Projecting device with energy recycle function
TW200713723A (en) Multi-wavelength semiconductor laser device
US10422487B2 (en) Fiber optic light source
CN203674550U (zh) 激光器及线状激光器
CN209913230U (zh) 一种多波长脉冲光纤激光器及激光雷达系统
US9389483B2 (en) Continuous spectrum generation apparatus and assembling method thereof
RU2486648C1 (ru) Оптоэлектронный усилитель
CN106840395B (zh) 用于主动高光谱成像的近红外超连续谱照明系统
ATE343861T1 (de) Festkörperlaser, gepumpt von einer laserdiode mit einem konvergenten bündel
RU2420688C1 (ru) Оптоэлектронный осветитель
RU2374728C1 (ru) Оптоэлектронный усилитель
RU2487450C1 (ru) Оптоэлектронный усилитель
TWI637604B (zh) Optical fiber laser transmission system with laser light splitting device
ATE329393T1 (de) Seite gepumpte faserlaser
RU2270498C1 (ru) Оптоэлектронный передатчик
RU2381534C1 (ru) Оптоэлектронный усилитель
CN109899694B (zh) 采用光学透镜和反光杯的激光照明单元及光学系统
RU2309545C1 (ru) Оптоэлектронный передатчик