RU74011U1 - Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами - Google Patents

Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами Download PDF

Info

Publication number
RU74011U1
RU74011U1 RU2006142266/22U RU2006142266U RU74011U1 RU 74011 U1 RU74011 U1 RU 74011U1 RU 2006142266/22 U RU2006142266/22 U RU 2006142266/22U RU 2006142266 U RU2006142266 U RU 2006142266U RU 74011 U1 RU74011 U1 RU 74011U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
active element
laser diodes
solid
diodes
Prior art date
Application number
RU2006142266/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Александрович Верескунов
Олег Леонидович Головков
Аркадий Анатольевич Исаев
Алексей Владимирович Поволокин
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Рязанский Приборный Завод"
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 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Рязанский Приборный Завод" filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Государственный Рязанский Приборный Завод"
Priority to RU2006142266/22U priority Critical patent/RU74011U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU74011U1 publication Critical patent/RU74011U1/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в приборостроении, в лазерной технике, оптической связи.
Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности накачки активного элемента и улучшении качества излучения твердотельного лазера.
Данный результат достигается за счет того, что твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами включает микрохолодильник, на теплопроводящей пластине которого установлены три лазерных диода с цилиндрическими линзами, трапецеидальная призма, на основание и противоположную грань которой нанесены просветляющие, а на две боковые грани нанесены отражающие на длине волны лазерных диодов, покрытия, причем лазерные диоды размещены соответственно со стороны двух боковых граней и основания трапецеидальной призмы, а также последовательно соединенные активный элемент и выходное зеркало резонатора. При этом на торец активного элемента со стороны выходного зеркала резонатора нанесено просветляющее покрытие на рабочей длине волны лазера, а на противоположный торец активного элемента нанесено комбинированное покрытие, отражающее на рабочей длине волны лазера и пропускающее на длине волны лазерных диодов. Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами отличается от прототипа тем, что в него введена астигматическая линза, установленная между трапецеидальной линзой и активным элементом.

Description

Изобретение предназначено для использования в приборостроении, в лазерной технике, оптической связи.
Из уровня техники известен твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами (заявка ЕР №0469568, кл. Н01S 3/094, 1992), где используются лазерные диоды для накачки активного элемента лазера. Для повышения выходной мощности лазера применяют сложные излучения нескольких лазерных диодов (ЛД) в один пучок накачки посредством оптических волокон.
Известен твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами. (/PCT/GB91/00207 от 12.02.91 г., МКИ Н01S 3/25), где для повышения мощности, вводимой в волокно, используют дополнительное суммирование излучений двух диодов, складываемых с помощью поляризационной призмы.
К недостаткам вышеуказанных лазеров можно отнести сложность конструкции, относительно большие потери при вводе излучения ЛД в волокно и широкий пучком накачки лазера из-за большой апертуры излучающего торца волокон.
Наиболее близким по конструкции к предлагаемому является твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами (Патент RU №2105399, опубликован 1998.02.20, МПК: H01S 3/094). Лазер включает микрохолодильник, на теплоотводящей пластине которого установлены лазерные диоды с цилиндрическими линзами, а также последовательно соединенные сферическая линза, активный элемент и выходное зеркало резонатора, причем на торец активного элемента со стороны сферической линзы нанесено комбинированное покрытие, отражающее на рабочей длине волны лазера и пропускающее на длине волны лазерных диодов, а
на противоположный торец активного элемента нанесено просветляющее покрытие на рабочей длине волны лазера, введена трапецеидальная призма, на основание и противоположную грань которой нанесены просветляющие, а на две боковые грани нанесено отражающее на длине волны лазерных диодов покрытие.
К недостаткам данного твердотельного лазера можно отнести не оптимальность данной формы накачки, так как лазерная генерация активного элемента происходит на оптической оси, а форма накачки имеет прямоугольное сечение, не позволяющее эффективно использовать всю площадь сечения энергии накачки. А также при данном виде накачки возможно искажение лазерного пучка по вертикальной оси из-за появления несферической линзы.
Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности накачки активного элемента и улучшении качества излучения твердотельного лазера.
Технический результат достигается за счет того, что твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами включает микрохолодильник, на теплопроводящей пластине которого установлены три лазерных диода с цилиндрическими линзами, трапецеидальная призма, на основание и противоположную грань которой нанесены просветляющие, а на две боковые грани нанесены отражающие на длине волны лазерных диодов, покрытия, причем лазерные диоды размещены соответственно со стороны двух боковых граней и основания трапецеидальной призмы, а также последовательно соединенные активный элемент и выходное зеркало резонатора. При этом на торец активного элемента со стороны выходного зеркала резонатора нанесено просветляющее покрытие на рабочей длине волны лазера, а на противоположный торец активного элемента нанесено комбинированное покрытие, отражающее на рабочей длине волны лазера и пропускающее на длине волны лазерных диодов. Твердотельный лазер с
накачкой лазерными диодами отличается от прототипа тем, что в него введена астигматическая линза, установленная между трапецеидальной линзой и активным элементом.
На рисунке (Фиг.1) представлена конструкция твердотельного лазера с накачкой лазерными диодами, где
1 - микрохолодильник;
2 - теплопроводящая пластина;
3 - первый лазерный диод;
4 - второй лазерный диод;
5 - третий лазерный диод;
6 - первая цилиндрическая линза;
7 - вторая цилиндрическая линза;
8 - третья цилиндрическая линза;
9 - трапецеидальная призма;
10 - астигматическая линза;
11 - активный элемент;
12 - выходное зеркало резонатора;
13 - первый лазерный пучок;
14 - второй лазерный пучок;
15 - третий лазерный пучок.
Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами содержит микрохолодильник 1. В качестве микрохолодильника может быть использован термоэлектрический микрохолодильник на основе эффекта Пельтье типа К 1-12 7-1,4/1,1, на теплоотводящей пластине 2 которого установлены все элементы лазера: лазерные диоды 3, 4, 5 с установленными на них цилиндрическими линзами 6, 7, 8, трапецеидальная призма 9, астигматическая линза 10, активный элемент 11, выходное зеркало 12.
Такой микрохолодильник обеспечивает отвод тепла при установке трех лазерных диодов с выходной мощностью 3 Вт. Выходная мощность лазера на длине волны 1,064 мкм составляет при этом не менее 3 Вт в одномодовом режиме.
Резонатор лазера образован торцом активного элемента 11, обращенным к астигматической линзе 10, и выходным зеркалом 12.
Работа твердотельного лазера с накачкой лазерными диодами осуществляется следующим образом. Излучение лазерного диода 3 коллимируется цилиндрической линзой 6, проходит основание и противоположную грань трапецеидальной призмы 9, образуя на ее выходе пучок 13. Излучение ЛД 4 и 5 коллимируется соответственно цилиндрическими линзами 7 и 8 и отражается от боковых граней трапецеидальной призмы 9, образуя пучки 14, 15. Лазерные пучки 13, 14, 15, имеющие одинаковое направление распространения и соприкасающиеся соответствующими сторонами, фокусируются астигматической линзой 10 в активный элемент 11, осуществляя его накачку. Роль астигматической линзы 10 заключается в следующем. Форма излучения лазерного диода с цилиндрической линзой имеет вид прямоугольника с соотношением сторон ≈ 10:1. При использовании цилиндрической линзы форма излучения от трех лазерных диодов при фокусировке на активный элемент имеет вид прямоугольника с соотношением сторон ≈ 10:2, что не позволяет эффективно использовать всю площадь сечения энергии накачки. Для увеличения эффективности накачки дополнительно вводят астигматическую линзу 10, которая позволяет получить форму излучения, падающего на активный элемент, в виде, максимально приближенном к квадрату. При этом более эффективно используется вся площадь сечения энергии накачки, что приводит к улучшению выходных параметров лазера, а именно, увеличению выходной мощности лазера на 30%.
Пример 1. При использовании в качестве активного элемента алюмоиттриевого граната с неодимом (YAG: Nd), имеющего рабочую длину волны λ=1,064 мкм, лазерные диоды 1, 2, 3 должны иметь центральную длину волны излучения λд=808 нм, которая устанавливается выбором рабочей температуры ЛД и регулируется микрохолодильником 11. Все оптические элементы лазера имеют покрытия. На цилиндрические линзы 4, 5, 6, сферическую линзу 8, основание призмы 7 и ее противоположную грань нанесены просветляющие покрытия на длину волны λд. На торец активного элемента 9, обращенный к линзе 8, нанесено комбинированное покрытие, имеющее коэффициент пропускания τ≥95% для λд=808 нм и коэффициент отражения ρ≥99,8% для λ=1,064 мкм. На противоположный торец активного элемента нанесено просветляющее покрытие с коэффициентом пропускания τ≥0,1% для λ=1,064 мкм. Грань призмы 7, противоположная основанию, имеет ширину Н=φлFц, где φл - расходимость излучения лазерного диода в плоскости, перпендикулярной излучающему переходу, Fц - фокусное расстояние цилиндрической линзы. При типичной расходимости излучения ЛД φл=45° и Fц=0,3 мм получаем Н=0,24 мм.
В качестве микрохолодильника может быть использован термоэлектрический микрохолодильник на основе эффекта Пельтье типа К 1-127-1,4/1,1, на теплоотводящей пластине 12 которого установлены все элементы лазера, включая тепловыделяющие элементы - лазерные диоды и активный элемент. Такой микрохолодильник обеспечивает отвод тепла при установке трех лазерных диодов с выходной мощностью 3 Вт. Выходная мощность лазера на длине волны 1,064 мкм составляет при этом не менее 3 Вт в одномодовом режиме.
Сравнительные характеристики твердотельных лазеров при использовании сферической и астигматической линзы отражены в
таблице Фиг.2. Предложенная конструкция твердотельного лазера с накачкой лазерными диодами позволяет увеличить выходную мощность лазера, пространственное распределение лазерного пучка при более низком пороговом токе генерации.

Claims (1)

  1. Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами, включающий микрохолодильник, на теплопроводящей пластине которого установлены три лазерных диода с цилиндрическими линзами, трапецеидальная призма, на основание и противоположную грань которой нанесены просветляющие, а на две боковые грани нанесены отражающие на длине волны лазерных диодов, покрытия, причем лазерные диоды размещены соответственно со стороны двух боковых граней и основания трапецеидальной призмы, а также последовательно соединенные активный элемент и выходное зеркало резонатора, причем на торец активного элемента со стороны выходного зеркала резонатора нанесено просветляющее покрытие на рабочей длине волны лазера, а на противоположный торец активного элемента нанесено комбинированное покрытие, отражающее на рабочей длине волны лазера и пропускающее на длине волны лазерных диодов, отличающийся тем, что в него введена астигматическая линза, установленная между трапецеидальной линзой и активным элементом.
    Figure 00000001
RU2006142266/22U 2006-11-30 2006-11-30 Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами RU74011U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142266/22U RU74011U1 (ru) 2006-11-30 2006-11-30 Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142266/22U RU74011U1 (ru) 2006-11-30 2006-11-30 Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU74011U1 true RU74011U1 (ru) 2008-06-10

Family

ID=39581782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142266/22U RU74011U1 (ru) 2006-11-30 2006-11-30 Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU74011U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763262C1 (ru) * 2021-05-28 2021-12-28 Евгений Владленович Бурый Квантрон лазера с диодной накачкой активной среды

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763262C1 (ru) * 2021-05-28 2021-12-28 Евгений Владленович Бурый Квантрон лазера с диодной накачкой активной среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hanson Improved laser performance at 946 and 473 nm from a composite Nd: Y3Al5O12 rod
US9596034B2 (en) High brightness dense wavelength multiplexing laser
US8576885B2 (en) Optical pump for high power laser
US6327291B1 (en) Fiber stub end-pumped laser
US8014433B2 (en) Laser apparatuses with large-number multi-reflection pump systems
KR100754402B1 (ko) 수직외부공진기형 면발광 레이저
EP0469067A1 (en) External cavity semiconductor laser
JPH10506233A (ja) 受動安定化空胴内2倍化レーザー
US20210351569A1 (en) Semiconductor laser
CN101005195A (zh) 垂直外腔面发射激光器
US5048044A (en) Optically pumped lasers
US20170117681A1 (en) Solid-state laser
US20190089120A1 (en) Solid-state laser systems
JP2015515150A5 (ru)
CN111326944A (zh) 调q固体激光器
KR101857751B1 (ko) 슬랩 고체 레이저 증폭장치
US6914928B2 (en) Diode array end pumped slab laser
US11881676B2 (en) End-pumped Q-switched laser
TWI423545B (zh) 腔內上轉換雷射
RU74011U1 (ru) Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами
US5966392A (en) Butt-coupling pumped single-mode solid-state laser with fiber-coupled diode
RU2105399C1 (ru) Твердотельный лазер с накачкой лазерными диодами
KR100525423B1 (ko) Dpss 레이저
JP3271603B2 (ja) Ld励起固体レーザ装置
JPWO2003088435A1 (ja) レーザ発振器および光増幅器

Legal Events

Date Code Title Description
PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20120628