RU2623688C1 - Лазер с продольной накачкой - Google Patents

Лазер с продольной накачкой Download PDF

Info

Publication number
RU2623688C1
RU2623688C1 RU2016125200A RU2016125200A RU2623688C1 RU 2623688 C1 RU2623688 C1 RU 2623688C1 RU 2016125200 A RU2016125200 A RU 2016125200A RU 2016125200 A RU2016125200 A RU 2016125200A RU 2623688 C1 RU2623688 C1 RU 2623688C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
active element
laser
radiation
resonator
angle
Prior art date
Application number
RU2016125200A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Быков
Валерий Григорьевич Вильнер
Владимир Георгиевич Волобуев
Андрей Георгиевич Садовой
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха"
Priority to RU2016125200A priority Critical patent/RU2623688C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2623688C1 publication Critical patent/RU2623688C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с продольной накачкой содержит источник излучения накачки, активный элемент, установленный внутри резонатора, включающего глухое и полупрозрачное зеркала. Активный элемент выполнен в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью стержня превышает угол полного внутреннего отражения. Боковая поверхность стержня, противоположная скошенному торцу, выполнена в виде окна, прозрачного для лазерного излучения. Источник накачки установлен у скошенного торца активного элемента таким образом, чтобы излучение накачки проникало в активный элемент. Одно из зеркал резонатора установлено напротив окна в активном элементе на продолжении оптической оси резонатора, причем между источником накачки и скошенным торцом активного элемента введен оптический клин, вершина которого обращена к острому углу между торцом и боковой поверхностью активного элемента. Основание клина выполнено отражающим, а зазоры между источником накачки, оптическим клином и активным элементом минимально возможны. Технический результат заключается в обеспечении возможности повышения эффективности накачки, повышения энергии выходного излучения лазера и повышения надежности лазера. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к импульсным твердотельным лазерам с диодной накачкой.
Известны твердотельные лазеры, содержащие активный элемент с резонатором и лампу накачки [1]. Преобразование излучения лампы в лазерное излучение недостаточно эффективно из-за неоптимального согласования спектра излучения лампы со спектром поглощения активного элемента и из-за несовпадения процесса горения лампы с кинетикой поглощения-излучения активного элемента.
Эти недостатки устранены в лазерах с диодной накачкой. Лазерные диодные решетки и матрицы, применяемые для накачки твердотельных лазеров, обладают по сравнению с лампами более высоким КПД, оптимальным для накачки спектром излучения и управляемыми параметрами импульса накачки. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является твердотельный лазер, описанный в [2]. Этот твердотельный лазер содержит последовательно установленные источник излучения накачки в виде лазерной диодной матрицы, первое дихроичное зеркало резонатора, активный элемент, поляризатор, электрооптический затвор и второе зеркало резонатора.
Необходимость использования первого зеркала одновременно как элемента резонатора лазера и входного окна для излучения накачки ограничивает возможности конструктивного исполнения зеркала (например, при необходимости использования зеркала, обладающего кривизной) и ухудшает его характеристики по каждому из указанных назначений. В результате снижается выходная энергия излучения лазера и надежность глухого зеркала.
Задачей изобретения является повышение эффективности накачки, повышение энергии выходного излучения лазера и повышение надежности лазера.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном лазере с продольной накачкой, содержащем источник излучения накачки, активный элемент, установленный внутри резонатора, включающего глухое и полупрозрачное зеркала, активный элемент выполнен в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью стержня превышает угол полного внутреннего отражения, боковая поверхность стержня, противоположная скошенному торцу, выполнена в виде окна, прозрачного для лазерного излучения, источник накачки установлен у скошенного торца активного элемента таким образом, чтобы излучение накачки проникало в активный элемент, одно из зеркал резонатора установлено напротив окна в активном элементе на продолжении оптической оси резонатора, причем между источником накачки и скошенным торцом активного элемента введен оптический клин, вершина которого обращена к острому углу между торцом и боковой поверхностью активного элемента, основание клина выполнено отражающим, а зазоры между источником накачки, оптическим клином и активным элементом минимально возможны.
Основание оптического клина может иметь отражающее покрытие.
Основание оптического клина может быть наклонено под углом полного внутреннего отражения к падающему на него излучению накачки.
Между зеркалами резонатора может быть введен модулятор добротности.
Боковые поверхности оптического клина могут иметь просветляющее покрытие на длине волны накачки.
На фиг. 1 представлена схема лазера. Фиг. 2 иллюстрирует ход лучей излучения накачки с введенным оптическим клином (фиг. 2а) и в его отсутствие (фиг. 2б). На фиг. 3 показан ход крайнего из лучей накачки, испытывающих полное внутреннее отражение на оптическом окне в активном элементе.
Активный элемент 1 установлен между зеркалами резонатора - глухим зеркалом 2 и полупрозрачным зеркалом 3. Перед скошенным торцом активного элемента установлен источник накачки - лазерная диодная матрица 4. Последовательно с активным элементом внутри резонатора установлен модулятор добротности 5. Между источником накачки и скошенным торцом активного элемента введен оптический клин 6.
Устройство работает следующим образом.
При включении источника оптической накачки 4 его излучение проникает в активный элемент 1 через клин 6 и скошенный торец активного элемента. В процессе накачки модулятор добротности 5 выключен, и добротность резонатора, образуемого зеркалами 2, 3, недостаточна для возникновения лазерной генерации. По завершении процесса накачки, обеспечивающего заданный уровень возбуждения активного элемента, включается модулятор добротности, в результате чего восстанавливается рабочая добротность резонатора и происходит генерация лазерного импульса. Лазерное излучение со стороны скошенного торца отражается от торца и выходит из активного элемента через окно в его боковой поверхности в сторону модулятора 5 и глухого зеркала 2. С противоположной стороны активного элемента лазерное излучение выводится из резонатора через полупрозрачное зеркало 3. Оптический клин 6 наклоняет излучение источника накачки в сторону своего основания. Благодаря этому излучение накачки в области вершины клина входит в активный элемент под меньшим углом к оптической оси активного элемента и, во-первых, без потерь попадает в площадь скошенного торца, а во-вторых, отражается от окна в боковой поверхности активного элемента под углом полного внутреннего отражения, и далее проходит в рабочий объем активного элемента. Излучение накачки, направленное в сторону основания клина 6, отражается основанием клина в сторону скошенного торца активного элемента и также проникает в его рабочий объем.
На фиг. 2б) пунктиром показаны лучи, не попадающие в рабочую апертуру активного элемента или выходящие из него через окно в боковой поверхности.
Из построения на фиг. 3 с учетом закона преломления Снеллиуса [3] следуют соотношения для условия полного внутреннего отражения γ*=90°, Sinγ*=1.
Figure 00000001
, где nаэ - показатель преломления активного элемента.
Откуда в обозначениях фиг. 3
угол полного внутреннего отражения
Figure 00000002
Figure 00000003
Аналогично
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Пример. Активный элемент выполнен из фосфатного стекла ГЛС22, активированного ионами неодима. Клин изготовлен из оптического стекла К8. Показатели преломления этих материалов nаэ~1,6; nк~ 1,52. Углы при вершинах активного элемента и оптического клина равны, соответственно, α=45°; θ=30°.
При этих данных угол ϕ, рассчитанный по приведенным соотношениям, ϕ=22°.
Расходимость излучения источника накачки не превышает ±20°, отклонение крайнего луча от лазерного диода, расположенного в нижней части матрицы, не превышает критического угла ϕ=22°, значит все излучение накачки проникает в активный элемент прямо или после полного внутреннего отражения от поверхности бокового окна активного элемента. Излучение от лазерного диода в верхней части матрицы также проникает в активный элемент непосредственно или после отражения от основания клина.
Таким образом, согласно данному техническому решению, излучение накачки беспрепятственно проникает в активный элемент через его торец с высоким коэффициентом пропускания для излучения накачки. Для лазерного излучения этот торец представляет собой стопроцентно отражающее зеркало благодаря расположению под углом, превышающим угол полного внутреннего отражения. Глухое зеркало резонатора освобождено от функции дихроичного зеркала, поэтому имеет максимально высокий коэффициент отражения при сравнительно простом исполнении отражающей поверхности и высокой лучевой стойкости отражающей поверхности. При этом кривизна глухого зеркала может быть любой, например сферической, в соответствии с условиями обеспечения максимальной добротности резонатора. Расстояние от скошенного торца активного элемента до глухого зеркала также может быть произвольным, исходя из конструктивных требований и заданной конфигурации резонатора.
Благодаря введению оптического клина излучение накачки полностью проникает в активный элемент и более эффективно поглощается в его объеме. Тем самым значительно повышается коэффициент полезного действия накачки.
Вследствие указанных особенностей изобретения обеспечивается повышение эффективности накачки, повышение энергии выходного излучения лазера и повышение надежности лазера.
Данный вывод подтвержден положительными результатами изготовления и испытаний макетного образца лазера. После корректировки документации по результатам испытаний лазер будет запущен в производство.
Источники информации
1. Справочник по лазерной технике. Киев, «Технiка», 1978 г., с. 60.
2. LASER-DIODE ARRAYS: Multicolor uncooled diode array efficiently pumps Nd:YAG laser. LaserFocusWorld. 08/01/2007 - прототип.
3. A.H. Матвеев. Оптика. M., «Высшая школа», 1985 г., с. 97.

Claims (5)

1. Лазер с продольной накачкой, содержащий источник излучения накачки, активный элемент, установленный внутри резонатора, включающего глухое и полупрозрачное зеркала, отличающийся тем, что активный элемент выполнен в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью стержня превышает угол полного внутреннего отражения, боковая поверхность стержня, противоположная скошенному торцу, выполнена в виде окна, прозрачного для лазерного излучения, источник накачки установлен у скошенного торца активного элемента таким образом, чтобы излучение накачки проникало в активный элемент, одно из зеркал резонатора установлено напротив окна в активном элементе на продолжении оптической оси резонатора, причем между источником накачки и скошенным торцом активного элемента введен оптический клин, вершина которого обращена к острому углу между торцом и боковой поверхностью активного элемента, основание клина выполнено отражающим, а зазоры между источником накачки, оптическим клином и активным элементом минимально возможны.
2. Лазер по п. 1, отличающийся тем, что основание оптического клина имеет отражающее покрытие.
3. Лазер по п. 1, отличающийся тем, что основание оптического клина наклонено под углом полного внутреннего отражения к падающему на него излучению накачки.
4. Лазер по п. 1, отличающийся тем, что между зеркалами резонатора введен модулятор добротности.
5. Лазер по п. 1, отличающийся тем, что боковые поверхности оптического клина имеют просветляющее покрытие на длине волны накачки.
RU2016125200A 2016-06-24 2016-06-24 Лазер с продольной накачкой RU2623688C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125200A RU2623688C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Лазер с продольной накачкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125200A RU2623688C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Лазер с продольной накачкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2623688C1 true RU2623688C1 (ru) 2017-06-28

Family

ID=59312347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125200A RU2623688C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Лазер с продольной накачкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2623688C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4106022A1 (en) * 2021-06-17 2022-12-21 Centre national de la recherche scientifique Optimized light emitting device

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4015861C2 (de) * 1990-05-17 1994-01-20 Univ Heidelberg Excimer-Laser
US5511085A (en) * 1994-09-02 1996-04-23 Light Solutions Corporation Passively stabilized intracavity doubling laser
WO2005114800A1 (en) * 2004-05-07 2005-12-01 Northrop Grumman Corporation Zig-zag laser amplifier with polarization controlled reflectors
RU2295183C2 (ru) * 2005-04-14 2007-03-10 Закрытое акционерное общество "Научное и технологическое оборудование" Твердотельный лазер с зигзагообразным ходом лучей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4015861C2 (de) * 1990-05-17 1994-01-20 Univ Heidelberg Excimer-Laser
US5511085A (en) * 1994-09-02 1996-04-23 Light Solutions Corporation Passively stabilized intracavity doubling laser
WO2005114800A1 (en) * 2004-05-07 2005-12-01 Northrop Grumman Corporation Zig-zag laser amplifier with polarization controlled reflectors
RU2295183C2 (ru) * 2005-04-14 2007-03-10 Закрытое акционерное общество "Научное и технологическое оборудование" Твердотельный лазер с зигзагообразным ходом лучей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4106022A1 (en) * 2021-06-17 2022-12-21 Centre national de la recherche scientifique Optimized light emitting device
WO2022263563A1 (en) * 2021-06-17 2022-12-22 Centre National De La Recherche Scientifique Optimized light emitting device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7397832B2 (en) Laser cavity pumping method and laser system thereof
KR101324265B1 (ko) 레이저 장치
US4016504A (en) Optical beam expander for dye laser
CA2195598C (en) Glass fiber laser system using u-doped crystal q-switch
CN112260051B (zh) 一种1342nm红外固体激光器
Basiev et al. Efficient conversion of Nd: YAG laser radiationto the eye-safe spectral region by stimulated Raman scatteringin BaWO4 crystal
US10978850B2 (en) Passive Q-switching of diode-pumped laser
RU2623688C1 (ru) Лазер с продольной накачкой
CN111509552A (zh) 被动调q固体激光器
EP0199793A1 (en) FULL RAMAN LASER WITH SINGLE MIRROR.
US20020191664A1 (en) Diode array end pumped slab laser
CN106532422A (zh) 六波长输出的被动调Qc切割Nd:YVO4自拉曼全固态激光器
RU2635400C1 (ru) Твердотельный лазер
US9548585B1 (en) Multi-point laser ignition device
RU2424609C1 (ru) Устройство для частотного преобразования лазерного излучения на основе вынужденного комбинационного рассеяния
RU2346367C2 (ru) Твердотельный моноимпульсный лазер и двухволновый лазерный генератор
RU2636260C1 (ru) Твердотельный лазер с модуляцией добротности
Burdukova et al. Beam profiles and radiation coherence at the output of solid-state and dye lasers with an intra-cavity immersion diffuser
US20210167570A1 (en) Q-switched laser system
JP2008283189A (ja) 異方性レーザー結晶を利用したダイオードポンピングされたレーザー装置
RU2623810C1 (ru) Лазер
RU2629685C1 (ru) Импульсный твердотельный лазер
RU2726915C1 (ru) Способ нелинейного внутрирезонаторного преобразования длины волны в лазере с продольной накачкой
RU2361342C1 (ru) Твердотельный лазер с диодной накачкой
Forster et al. 12.2 W ZGP OPO pumped by a Q-Switched Tm3+: Ho3+-codoped fiber laser