RU2547342C2 - Оптическая система лазерного компрессора - Google Patents

Оптическая система лазерного компрессора Download PDF

Info

Publication number
RU2547342C2
RU2547342C2 RU2012158149/28A RU2012158149A RU2547342C2 RU 2547342 C2 RU2547342 C2 RU 2547342C2 RU 2012158149/28 A RU2012158149/28 A RU 2012158149/28A RU 2012158149 A RU2012158149 A RU 2012158149A RU 2547342 C2 RU2547342 C2 RU 2547342C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffraction gratings
gratings
laser
pairs
pair
Prior art date
Application number
RU2012158149/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012158149A (ru
Inventor
Виталий Васильевич Романов
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 RU2012158149/28A priority Critical patent/RU2547342C2/ru
Publication of RU2012158149A publication Critical patent/RU2012158149A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547342C2 publication Critical patent/RU2547342C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к лазерной технике. Оптическая система лазерного компрессора для лазерных установок с широкой апертурой лазерного пучка основана на паре параллельных дифракционных решеток с одинаковым периодом дополненной, по крайней мере, одной парой параллельных дифракционных решеток с одинаковым периодом. Вдоль оптической оси по направлению распространения лазерного излучения пары параллельных дифракционных решеток расположены таким образом, что лазерное излучение сначала последовательно проходит первые решетки всех пар дифракционных решеток, начиная с первой пары решеток, а затем последовательно вторые решетки всех пар дифракционных решеток, начиная с последней пары решеток, причем различные пары дифракционных решеток ориентированы относительно друг друга под разными углами, выбранными в зависимости от максимального габаритного размера, оптических характеристик применяемых дифракционных решеток и параметров лазерного излучения. Технический результат заключается в обеспечении требуемой групповой дисперсии заданного широкоапертурного пучка светового излучения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к лазерной технике, и может быть использовано для решения технических задач, где требуется обеспечение сжатия (компрессии) высокоэнергетичных чирпированных широкоапертурных лазерных импульсов наносекундной и субнаносекундной длительности до первоначальной длительности, в частности, в современных лазерных установках, предназначенных для исследований в области управляемого термоядерного синтеза и взаимодействия светового излучения с веществом.
В настоящее время практически во всех лазерных системах, генерирующих импульсы сверхмощного излучения, используется метод CPA (chirped-pulse amplification), усиления растянутых до нескольких наносекунд ультракоротких импульсов и последующего их сжатия до исходной длительности [Strickland D., Mourou G. Opt. Commun., 56, 219 (1985)]. В традиционных CPA-системах с прямым усилением, а также в системах, основанных на параметрическом усилении чирпированных импульсов ОРСРА (optical parametric CPA) [Dubietis A., Butkus R., Piskarskas A.P. IEEE J. Sel. Top.Quantum Electron., 12, 163 (2006)], для сжатия чирпированного лазерного импульса применяются лазерные компрессоры на одной паре параллельных дифракционных решеток [Treacy Edmond В. IEEE J. Quantum Electron., 5, 454 (1969)], обеспечивающие отрицательную дисперсию групповой скорости (длинные волны задерживаются относительно коротких), а также для растяжения импульса светового излучения стретчеры на антипараллельных решетках с переворачивающим изображение телескопом [Martinez О.Е. IEEE J. Quantum Electron., 23, 59 (1987)], обеспечивающие положительную групповую дисперсию.
Известна оптическая система лазерного компрессора на одной паре параллельных дифракционных решеток [Treacy Edmond В., «Optical Pulse Compression With Diffraction Gratings», IEEE Journal of Quantum Electronics, vol.5, pp.454, 1969]. В данной системе для осуществления компрессии импульса светового излучения используется пара параллельных дифракционных решеток, стоящих под углом к лазерному пучку. Угол падения на первую дифракционную решетку относительно нормали выбирается вблизи (~±10°) угла Литрова дифракционной решетки, чтобы обеспечить высокий коэффициент отражения ≈92-95%. Для лазерного излучения с центральной длиной волны 1053 нм угол падения на первую дифракционную решетку составляет ≈55-75°. Использование такой оптической схемы для достижения требуемой групповой дисперсии приводит к необходимости увеличения размеров дифракционных решеток вследствие увеличения размеров светового пучка и большого угла падения, что технологически осложнено. В настоящее время габаритный размер доступных дифракционных решеток составляет ≈500×400 мм (Ш×В).
Техническим результатом изобретения является обеспечение требуемой групповой дисперсии заданного широкоапертурного пучка светового излучения в технологически приемлемых габаритах дифракционных решеток лазерного компрессора.
Данный технический результат достигается тем, что в отличие от известной оптической системы лазерного компрессора, основанной на паре параллельных дифракционных решеток с одинаковым периодом, в предложенной системе вышеназванная пара дифракционных решеток дополнена, по крайней мере, одной парой параллельных дифракционных решеток с одинаковым периодом, причем вдоль оптической оси по направлению распространения лазерного излучения пары параллельных дифракционных решеток расположены таким образом, что лазерное излучение сначала последовательно проходит первые решетки всех пар дифракционных решеток, начиная с первой по ходу луча пары решеток, а затем последовательно вторые решетки всех пар дифракционных решеток, начиная с последней пары решеток, причем различные пары дифракционных решеток ориентированы относительно друг друга под разными углами, выбранными в зависимости от характеристик лазерного излучения, максимального габаритного размера применяемых дифракционных решеток, их периода и оптических характеристик и от требуемой дисперсии групповой скорости лазерного излучения на выходе оптической системы.
Оптическая система лазерного компрессора может отличаться тем, что период дифракционных решеток в разных парах одинаковый или различный.
Принцип действия лазерного компрессора на двух параллельных дифракционных решетках впервые описан в статье «Optical Pulse Compression With Diffraction Gratings» Treacy Edmond В., IEEE Journal of Quantum Electronics, vol.5, pp.454, 1969, базовые положения которой лежат в основе реализации заявляемой системы. Расчет спектральной фазы, дисперсии второго порядка и дисперсии более высоких порядков описывается в обзорной статье «High power ultrafast lasers», S.Backus, C.G.Durfee, M.M.Murnane and H.C.Kapteyn, Review of Scientific Instruments, Vol.69, No.3, 1998, pp.1207-1223. В статье показано, что групповая задержка, она же дисперсия групповой скорости, она же дисперсия второго порядка, равна τ=P/с, где P - разность оптических путей длинноволновых и коротковолновых компонент импульса, с - скорость света. Параметр P зависит от разности двух длин волн (ширина спектра импульса), от количества штрихов на мм дифракционной решетки, от угла падения пучка относительно нормали на первую решетку и от расстояния между дифракционными решетками по нормали.
Из формулы дисперсии групповой скорости видно, что она не зависит от диаметра падающего на первую решетку пучка. Из геометрии схемы прототипа видно, что размер первой дифракционной решетки зависит прямо пропорционально от диаметра падающего пучка и обратно пропорционально косинусу угла падения относительно нормали. При обеспечении требуемой дисперсии в прототипе размер дифракционной решетки возрастает как с увеличением диаметра падающего пучка, так и с увеличением угла падения.
В предлагаемой системе в результате использования заявляемых признаков разница оптических путей Р накапливается на каждой дифракционной решетке, которых в предлагаемой оптической схеме больше, чем в прототипе. И из-за того, что они специфично расположены по ходу прохождения луча, появляется возможность более гибко получать требуемую дисперсию групповой скорости в отличие от прототипа, т.к. она накапливается на каждой дифракционной решетке. В результате размещения пар дифракционных решеток относительно друг друга под различными углами можно уменьшить углы падения лазерного излучения на дифракционные решетки с сохранением требуемой дисперсии групповой скорости на выходе из предлагаемой оптической системы лазерного компрессора, тем самым уменьшив размер используемых дифракционных решеток. В прототипе значительно уменьшить угол падения нельзя, так как сильно уменьшится дисперсия групповой скорости, и ее не хватит до требуемого значения. Для обеспечения требуемой дисперсии групповой скорости в прототипе рабочий угол падения составляет ≈60-70°, а в предлагаемой системе ≈30-40°.
Выбор периодов дифракционных решеток в разных парах (одинаковый или различный) дополнительно позволит влиять (увеличивать или уменьшать) на достижение заданной дисперсии.
Предлагаемая оптическая система при увеличении количества решеток позволяет, на лазерных установках с широкой апертурой лазерного пучка, использовать дифракционные решетки меньшего размера по сравнению со схемой на двух параллельных дифракционных решетках при одной и той же требуемой дисперсии групповой скорости лазерного излучения на выходе из соответствующей оптической системы.
На чертеже изображена принципиальная схема предлагаемой оптической системы, где 1-1', 2-2', 3-3' - три пары параллельных дифракционных решеток, α - угол между 1-й и 2-й парой решеток, β - угол между 2-й и 3-й парой решеток, М - отражающее возвратное зеркало.
Ниже будем использовать следующие обозначения:
1 - первая решетка первой пары параллельных дифракционных решеток, 1' - вторая решетка первой пары параллельных дифракционных решеток, 2 - первая решетка второй пары параллельных дифракционных решеток, 2' - вторая решетка второй пары параллельных дифракционных решеток, 3 - первая решетка третьей пары параллельных дифракционных решеток, 3' - вторая решетка третьей пары параллельных дифракционных решеток.
Покажем, каким образом достигается указанный выше технический результат.
Лазерный компрессор, реализованный в предлагаемой оптической системе (чертеж), построен на основе трех пар параллельных дифракционных решеток 1-1', 2-2', 3-3'. Причем расположение решеток в реальной системе таково, что последовательное прохождение луча в системе соответствует следующему порядку прохождения дифракционных решеток 1-2-3-3'-2'-1'. Для компенсации поперечного сдвига частот также, как и в прототипе, применен возвратный отражатель М. Отражатель М направляет излучение обратно через дифракционные решетки в горизонтальной плоскости, а в вертикальной немного смещает его относительно первоначального направления распространения излучения для того, чтобы на выходе оптического компрессора можно было разделить входное и выходное лазерное излучение. Таким образом, использование отражателя М позволяет использовать дифракционные решетки два раза, если позволяет их габаритная высота. Вместо отражателя М можно использовать идентичную оптическую систему лазерного компрессора, но зеркально отраженную. Тогда дифракционные решетки используются один раз, что позволяет пропускать через систему лазерный пучок большего размера.
В оптической системе, изображенной на чертеже, более длинноволновые компоненты λ1 лазерного импульса проходят более длинные пути, чем короткие λ2, и, следовательно, одни относительно других приобретают задержку во времени.
Лазерный компрессор, реализованный в предлагаемой оптической системе (чертеж), имеет следующие параметры:
- дисперсия групповой скорости на выходе τ=1,59×10-9 cек;
- одинаковые периоды дифракционных решеток во всех парах, d=0,833×10-6 м;
- центральная длина волны лазерного излучения λ=1053×10-9 м;
- спектральная ширина Δλ=2×10-9 м;
- угол падения на первую решетку α=30°;
- диаметр падающего пучка светового (лазерного) излучения пучка D=0,4 м.
Лазерный компрессор, реализованный по оптической системе прототипа, имеет параметры:
- дисперсия групповой скорости на выходе τ=1,58×10-9 сек;
- периоды обеих параллельных дифракционных решеток одинаковые d=0,575×10-6 м;
- центральная длина волны лазерного излучения λ=1053×10-9 м;
- спектральная ширина Δλ=2×10-9 м;
- угол падения на первую решетку α=60°;
- диаметр падающего лазерного пучка D=0,4 м.
Если применить предлагаемую оптическую систему, можно использовать дифракционные решетки с максимальной шириной 55 см, вместо 93 см, используемых в схеме прототипа, и тем самым уменьшить габариты применяемых дифракционных решеток в системе на 40%, как заявлено в результате.

Claims (2)

1. Оптическая система лазерного компрессора для лазерных установок с широкой апертурой лазерного пучка, основанная на паре параллельных дифракционных решеток с одинаковым периодом, отличающаяся тем, что вышеназванная пара дифракционных решеток дополнена, по крайней мере, одной парой параллельных дифракционных решеток с одинаковым периодом, причем вдоль оптической оси по направлению распространения лазерного излучения, пары параллельных дифракционных решеток расположены таким образом, что лазерное излучение сначала последовательно проходит первые решетки всех пар дифракционных решеток, начиная с первой пары решеток, а затем последовательно вторые решетки всех пар дифракционных решеток, начиная с последней пары решеток, причем различные пары дифракционных решеток ориентированы друг относительно друга под разными углами, выбранными в зависимости от максимального габаритного размера, оптических характеристик применяемых дифракционных решеток и параметров лазерного излучения
2. Оптическая система лазерного компрессора по п. 1, отличающаяся тем, что система построена на основе трех пар параллельных дифракционных решеток с одинаковыми периодами во всех парах 0.833 мкм, при этом максимальная ширина решеток составляет 55 см при диаметре входящего в систему лазерного пучка 0,4 м с центральной длиной волны 1053 нм и спектральной шириной 2 нм
RU2012158149/28A 2012-12-28 2012-12-28 Оптическая система лазерного компрессора RU2547342C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158149/28A RU2547342C2 (ru) 2012-12-28 2012-12-28 Оптическая система лазерного компрессора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158149/28A RU2547342C2 (ru) 2012-12-28 2012-12-28 Оптическая система лазерного компрессора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012158149A RU2012158149A (ru) 2014-07-10
RU2547342C2 true RU2547342C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=51215673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012158149/28A RU2547342C2 (ru) 2012-12-28 2012-12-28 Оптическая система лазерного компрессора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547342C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684929C1 (ru) * 2018-03-30 2019-04-16 Автономное учреждение "Технопарк - Мордовия" Устройство сжатия оптического импульса на дифракционных решетках с возможностью регулировки длительности сжатого импульса
RU2789318C1 (ru) * 2022-04-04 2023-02-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ настройки лазерного компрессора на параллельных дифракционных решетках и комплекс для его осуществления

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7233442B1 (en) * 2005-01-26 2007-06-19 Aculight Corporation Method and apparatus for spectral-beam combining of high-power fiber lasers
JP2009252824A (ja) * 2008-04-02 2009-10-29 Mitsubishi Electric Corp レーザパルス圧縮装置
US8049956B2 (en) * 2006-07-05 2011-11-01 Korea Advanced Institute Of Science And Technology Apparatus for spectrum-doubled optical parametric chirped pulse amplification (OPCPA) using third-order dispersion chirping
RU2453878C1 (ru) * 2011-03-21 2012-06-20 Владимир Яковлевич Молчанов Акустооптическая дисперсионная линия задержки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7233442B1 (en) * 2005-01-26 2007-06-19 Aculight Corporation Method and apparatus for spectral-beam combining of high-power fiber lasers
US8049956B2 (en) * 2006-07-05 2011-11-01 Korea Advanced Institute Of Science And Technology Apparatus for spectrum-doubled optical parametric chirped pulse amplification (OPCPA) using third-order dispersion chirping
JP2009252824A (ja) * 2008-04-02 2009-10-29 Mitsubishi Electric Corp レーザパルス圧縮装置
RU2453878C1 (ru) * 2011-03-21 2012-06-20 Владимир Яковлевич Молчанов Акустооптическая дисперсионная линия задержки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684929C1 (ru) * 2018-03-30 2019-04-16 Автономное учреждение "Технопарк - Мордовия" Устройство сжатия оптического импульса на дифракционных решетках с возможностью регулировки длительности сжатого импульса
RU2789318C1 (ru) * 2022-04-04 2023-02-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ настройки лазерного компрессора на параллельных дифракционных решетках и комплекс для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012158149A (ru) 2014-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9537280B2 (en) Dual beamsplitting element based excimer laser pulse stretching device
JP7162606B2 (ja) パルス群を放出するためのレーザ光源
US20150063380A1 (en) Method and Apparatus for Generating Ultrafast, High Energy, High Power Laser Pulses
US8774240B2 (en) Frequency-drift amplification device for a pulsed laser
Alekseev et al. Attainment of a 40 TW peak output power with a visible-range hybrid femtosecond laser system
RU2547342C2 (ru) Оптическая система лазерного компрессора
CN107045210B (zh) 大啁啾量激光环形光栅压缩器
CN104570377B (zh) 激光啁啾脉冲分束环路光栅压缩器
Kuznetsov et al. Yb: YAG thin-rod laser amplifier with a high pulse energy for a fibre oscillator
CN108594461B (zh) 内部分光型光栅压缩器
Zuev et al. Offner stretcher for the PEARL laser facility
CN103888111B (zh) 基于迈克尔逊干涉仪的脉冲序列调制方法及调制器
Kaster et al. Towards MW average powers in ultrafast high-repetition-rate enhancement cavities
Balmer et al. Soft-X-ray lasing down to 6.85 nm in Ni-like samarium
RU2684929C1 (ru) Устройство сжатия оптического импульса на дифракционных решетках с возможностью регулировки длительности сжатого импульса
Garanin et al. Nano-and subnanosecond laser pulses with a controllable temporal shape and spectral composition of the radiation
Ozawa et al. Intracavity high harmonic generation at 80 and 10 MHz repetition rates
Sung et al. Design of a femtosecond Ti: sapphire laser for generation and temporal optimization of 0.5-PW laser pulses at a 0.1-Hz repetition rate
Krebs et al. Compact 10 MHz, 140 MW peak power source enabling bright high harmonic generation
Kaim et al. Scheme ASADOG for stretching or compressing short optical pulses
Yang et al. Theoretical and experimental studies on a compact stretcher with large spectral bandwidth and high transmission efficiency
Hädrich et al. Average Power Scaling of High Harmonic Generation towards 100 μW per Harmonic
Kirakosyan Grating-lens dispersive delay line
Carstens et al. Cavity-enhanced high-harmonic generation at 250 MHz
Zeitoun et al. Bloch-Maxwell modelling of multi-mJ 100 fs fully coherent amplified high harmonic pulse