RU2623810C1 - Лазер - Google Patents

Лазер Download PDF

Info

Publication number
RU2623810C1
RU2623810C1 RU2016125202A RU2016125202A RU2623810C1 RU 2623810 C1 RU2623810 C1 RU 2623810C1 RU 2016125202 A RU2016125202 A RU 2016125202A RU 2016125202 A RU2016125202 A RU 2016125202A RU 2623810 C1 RU2623810 C1 RU 2623810C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
active element
laser
beveled
angle
longitudinal axis
Prior art date
Application number
RU2016125202A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Быков
Валерий Григорьевич Вильнер
Владимир Георгиевич Волобуев
Владислав Андреевич Прядеин
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 RU2016125202A priority Critical patent/RU2623810C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2623810C1 publication Critical patent/RU2623810C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/06Construction or shape of active medium
    • H01S3/0602Crystal lasers or glass lasers
    • H01S3/061Crystal lasers or glass lasers with elliptical or circular cross-section and elongated shape, e.g. rod
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/23Arrangements of two or more lasers not provided for in groups H01S3/02 - H01S3/22, e.g. tandem arrangements of separate active media
    • H01S3/2308Amplifier arrangements, e.g. MOPA

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер содержит активный элемент, выполненный в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен относительно его продольной оси так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью активного элемента превышает предельный угол полного внутреннего отражения. Боковая поверхность активного элемента, противоположная скошенному торцу, выполнена в виде окна, прозрачного для лазерного излучения. У скошенного торца активного элемента установлен источник накачки таким образом, чтобы излучение накачки проникало через торец в активный элемент. Одно из зеркал резонатора установлено напротив окна в активном элементе так, чтобы угол между осью зеркала и поверхностью скошенного торца был равен углу между этой поверхностью и осью активного элемента. Кроме того, введен лазерный усилитель, состоящий из второго источника накачки и второго активного элемента, по крайней мере один из торцов которого скошен относительно его продольной оси так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью второго активного элемента превышает предельный угол полного внутреннего отражения. Боковая поверхность второго активного элемента, противоположная скошенному торцу, выполнена в виде окна, прозрачного для лазерного излучения. Второй источник накачки установлен у скошенного торца второго активного элемента таким образом, чтобы излучение накачки проникало через торец в активный элемент, причем второй активный элемент установлен своим окном напротив полупрозрачного зеркала. Технический результат заключается в обеспечении возможности повышения энергии выходного излучения лазера при минимальных габаритах устройства. 4 з.п. ф-лы, 2 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 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 сферической или параболической формы) и ухудшает его характеристики по каждому из указанных назначений. В результате снижается выходная энергия излучения лазера и надежность глухого зеркала.
Еще одна отрицательная особенность известного технического решения - затухание энергии накачки по мере его проникновения в глубину активного элемента. Это ограничивает длину активного элемента и, соответственно, выходную энергию лазерного излучения.
Задачей изобретения является повышение энергии выходного излучения лазера при минимальных габаритах устройства.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном лазере, содержащем последовательно установленные 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 относительно его продольной оси так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью активного элемента превышает предельный угол полного внутреннего отражения, боковая поверхность активного элемента, 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 через торец в активный элемент, одно из зеркал резонатора установлено напротив окна в активном элементе так, чтобы угол между осью зеркала и поверхностью скошенного торца был равен углу между этой поверхностью и осью активного элемента, кроме того, введен лазерный усилитель, состоящий из второго источника накачки и второго активного элемента, по крайней мере один из торцов которого скошен относительно его продольной оси так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью второго активного элемента превышает предельный угол полного внутреннего отражения, боковая поверхность второго активного элемента, противоположная скошенному торцу, выполнена в виде окна, прозрачного для лазерного излучения, второй источник накачки установлен у скошенного торца второго активного элемента таким образом, чтобы излучение накачки проникало через торец в активный элемент, причем второй активный элемент установлен своим окном напротив полупрозрачного зеркала.
Последовательно с активным элементом внутри резонатора может быть введен модулятор добротности резонатора.
Вторые торцы обоих активных элементов могут быть скошены аналогично первым торцам. При этом у вторых скошенных торцов могут быть установлены дополнительные источники накачки.
На выходе второго активного элемента могут быть последовательно введены дополнительные лазерные усилители.
На фиг. 1 представлена схема лазера с одним скошенным торцом. На фиг. 2 показана схема лазера с двумя скошенными торцами активного элемента.
Активный элемент 1 (фиг. 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, например фототропный затвор [1, с. 156]. Лазерное излучение после выхода через зеркало резонатора 3 поступает во второй активный элемент 6 через окно в его боковой поверхности. Через скошенный торец второго активного элемента в него поступает излучение накачки от второго источника накачки 7.
При двух скошенных торцах первого и второго активных элементов они могут быть расположены параллельно, как показано на фиг. 2.
Устройство работает следующим образом.
При включении источников оптической накачки 4 и 7 их излучение проникает в активные элементы 1 и 6 через их скошенные торцы. При достижении заданного уровня возбуждения активных элементов срабатывает затвор 5, и в первом активном элементе начинается лавинообразный процесс формирования гигантского импульса. Лазерное излучение выводится из резонатора через полупрозрачное зеркало 3. Далее короткий лазерный импульс, сформированный с помощью первого активного элемента 1, резонатора 2, 3 и модулятора добротности 5, поступает во второй активный элемент, возбужденный вторым источником накачки 7. Запасенная во втором активном элементе энергия накачки высвобождается в виде лазерного излучения, индуцированного излучением, сформированным в первом активном элементе. Это усиленное излучение выходит через второй торец второго активного элемента.
Согласно данному техническому решению излучение накачки беспрепятственно проникает в активные элементы через их торцы с высоким коэффициентом пропускания для излучения накачки. Для лазерного излучения эти торцы представляют собой стопроцентно отражающие зеркала благодаря их расположению под углом полного внутреннего отражения. Форма глухого зеркала может быть как плоской, так и сферической, если это диктуется условиями обеспечения максимальной добротности резонатора и требованиями к диаграмме направленности выходного излучения лазера [1, с. 52].
Описанная конструкция лазера дает возможность компактного размещения элементов устройства благодаря его «сломанной» конфигурации. Особенно плотно элементы лазера укладываются в варианте, представленном на фиг. 2. Эта же особенность позволяет унифицировать детали задающего генератора и усилителя, а также наращивать количество усилительных каскадов без существенного увеличения габаритов.
Благодаря указанным особенностям изобретения обеспечивается повышение энергии выходного излучения лазера при минимальных габаритах устройства.
Данный вывод подтвержден положительными результатами изготовления и испытаний макетного образца лазера.
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.

Claims (5)

1. Лазер, содержащий последовательно установленные 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 относительно его продольной оси так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью активного элемента превышает предельный угол полного внутреннего отражения, боковая поверхность активного элемента, 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 через торец в активный элемент, одно из зеркал резонатора установлено напротив окна в активном элементе так, чтобы угол между осью зеркала и поверхностью скошенного торца был равен углу между этой поверхностью и осью активного элемента, кроме того, введен лазерный усилитель, состоящий из второго источника накачки и второго активного элемента, по крайней мере один из торцов которого скошен относительно его продольной оси так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью второго активного элемента превышает предельный угол полного внутреннего отражения, боковая поверхность второго активного элемента, противоположная скошенному торцу, выполнена в виде окна, прозрачного для лазерного излучения, второй источник накачки установлен у скошенного торца второго активного элемента таким образом, чтобы излучение накачки проникало через торец в активный элемент, причем второй активный элемент установлен своим окном напротив полупрозрачного зеркала.
2. Лазер по п. 1, отличающийся тем, что последовательно с активным элементом внутри резонатора введен модулятор добротности резонатора.
3. Лазер по п. 1, отличающийся тем, что вторые торцы обоих активных элементов скошены аналогично первым торцам.
4. Лазер по п. 3, отличающийся тем, что у вторых скошенных торцов установлены дополнительные источники накачки.
5. Лазер по п. 1, отличающийся тем, что на выходе второго активного элемента последовательно введены дополнительные лазерные/усилители.
RU2016125202A 2016-06-24 2016-06-24 Лазер RU2623810C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125202A RU2623810C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Лазер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125202A RU2623810C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Лазер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2623810C1 true RU2623810C1 (ru) 2017-06-29

Family

ID=59312374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125202A RU2623810C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Лазер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2623810C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5511085A (en) * 1994-09-02 1996-04-23 Light Solutions Corporation Passively stabilized intracavity doubling laser
JPH08111552A (ja) * 1994-10-12 1996-04-30 Hitachi Ltd 固体レーザ発振器
RU2144722C1 (ru) * 1998-05-29 2000-01-20 Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем ВНЦ "ГОИ им.С.И.Вавилова" Лазерная система и двухимпульсный лазер
WO2005114800A1 (en) * 2004-05-07 2005-12-01 Northrop Grumman Corporation Zig-zag laser amplifier with polarization controlled reflectors

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5511085A (en) * 1994-09-02 1996-04-23 Light Solutions Corporation Passively stabilized intracavity doubling laser
JPH08111552A (ja) * 1994-10-12 1996-04-30 Hitachi Ltd 固体レーザ発振器
RU2144722C1 (ru) * 1998-05-29 2000-01-20 Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем ВНЦ "ГОИ им.С.И.Вавилова" Лазерная система и двухимпульсный лазер
WO2005114800A1 (en) * 2004-05-07 2005-12-01 Northrop Grumman Corporation Zig-zag laser amplifier with polarization controlled reflectors

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5121398A (en) Broadly tunable, high repetition rate solid state lasers and uses thereof
US8964799B2 (en) Q-switching-induced gain-switched erbium pulse laser system
US8625644B2 (en) Stabilisation of the repetition rate of a passively Q-switched laser by means of coupled resonators
WO1999056359A1 (en) Mode locked solid-state laser and method for generating pulsed laser radiation
Kalachev et al. The study of a Tm: YLF laser pumped by a Raman shifted Erbium fiber laser at 1678 nm
US10978850B2 (en) Passive Q-switching of diode-pumped laser
US20070237190A1 (en) High-power Er: YAG laser
RU2623810C1 (ru) Лазер
Cole et al. Compact VCSEL pumped Q-switched Nd: YAG lasers
RU2593819C1 (ru) Инфракрасный твердотельный лазер
Bonazzola et al. Extreme events and single-pulse spatial patterns observed in a self-pulsing all-solid-state laser
US10056730B2 (en) Selective amplifier
Dai et al. Experimental study into single-longitudinal-mode Tm, Ho: YVO4 lasers
RU2636260C1 (ru) Твердотельный лазер с модуляцией добротности
Hemmer et al. Multi-kHz, multi-mJ, phase stabilized, OPCPA amplifier system
RU2629685C1 (ru) Импульсный твердотельный лазер
RU2635400C1 (ru) Твердотельный лазер
US10153609B2 (en) GaN pumped ruby laser
RU2623688C1 (ru) Лазер с продольной накачкой
WO2019224822A1 (en) Q-switched laser system
JP2021522677A (ja) 不安定光共振器レイアウト内の出力ビームの成形された強度プロフィールを提供するレーザーシステム及びその方法
US3634779A (en) High-inversion laser device having an impregnated flashtube jacket, an ultraviolet absorbing filter between the laser rod and the flashtube and a filter within the laser rod
RU147366U1 (ru) Твердотельный перестраиваемый лазер на основе органических соединений
CN109787080A (zh) 可控多脉冲被动锁模的皮秒激光器
Jagadeesha et al. Introduction to Solid‐State Lasers