RU92250U1 - Фазовое решетчатое зеркало для синхронизации линейки лазерных диодов - Google Patents

Фазовое решетчатое зеркало для синхронизации линейки лазерных диодов Download PDF

Info

Publication number
RU92250U1
RU92250U1 RU2009144026/22U RU2009144026U RU92250U1 RU 92250 U1 RU92250 U1 RU 92250U1 RU 2009144026/22 U RU2009144026/22 U RU 2009144026/22U RU 2009144026 U RU2009144026 U RU 2009144026U RU 92250 U1 RU92250 U1 RU 92250U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
laser diodes
line
synchronizing
diodes
Prior art date
Application number
RU2009144026/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Игоревич Державин
Николай Михайлович Лындин
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии"
Priority to RU2009144026/22U priority Critical patent/RU92250U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU92250U1 publication Critical patent/RU92250U1/ru

Links

Landscapes

  • Semiconductor Lasers (AREA)

Abstract

Фазовое решеточное зеркало для синхронизации линейки лазерных диодов, содержащее прозрачную подложку с гофрированной поверхностью прямоугольного сечения и диэлектрическое зеркало, где период прямоугольного гофра , где D - расстояние между центрами соседних лазерных диодов линейки лазерных диодов, f2 - фокусное расстояние Фурье-объектива, расположенного между упомянутой линейкой лазерных диодов и упомянутым зеркалом, при этом глубина канавок упомянутой гофрированной поверхности равна четверти рабочей длины волны λ в вакууме, на которую нанесено диэлектрическое зеркало.

Description

Полезная модель относится к области лазерной техники, и, в частности, к фазовому решетчатому зеркалу для синхронизации линейки лазерных диодов.
Основной принцип синхронизации заключается в том, чтобы с помощью обратной связи обеспечить поперечную пространственную когерентность излучения всех излучателей линейки лазерных диодов. Для достижения данной цели делались попытки использовать резонатор Тальбо (см., например, US 4813762, 21.03.1989 [Д1] или US 5027359, 25.06.1991 [Д2]) и устройства пространственной фильтрации (см., например, J.Yaeli, W.Streifer, D.R.Scifres et al, Appl. Phys. Lett. 47 (2), 89-91, 1985 [Д3] или Kristin К. Anderson and Robert H. Rediker, Appl. Phys. Lett. 50 (1), 1-3, 1987 [Д4]). Резонатор Тальбо имеет слабую дискриминацию по порогу генерации мод высокого порядка по отношению к основной моде. Метод пространственной фильтрации с помощью амплитудных масок вносит значительные дополнительные потери в резонаторе существенно повышающие порог генерации основной моды.
Для того чтобы устранить указанные недостатки и при этом обеспечить пространственную когерентность всех диодов (3) линейки (2), имеющей глухое заднее зеркало (1) и просветляющее покрытие на выходной апертуре (4), предлагается в схеме пространственной фильтрации (Фиг.1) с использованием коллимирующей цилиндрической линзы (5), имеющей фокусное расстояние f1, использовать один объектив (6), имеющей фокусное расстояние f2 и осуществляющий прямое преобразование Фурье апертуры (4) линейки лазерных диодов, в Фурье плоскости которого помещено выходное зеркало (7) одновременно работающее как отражающая фазовая дифракционная решетка (см. Фиг.2). Отраженное излучение испытывает обратное преобразование Фурье, образ которого локализован на выходном торце линейки лазерных диодов (4) и зеркален относительно оптической оси системы. Отражающая дифракционная решетка (Фиг.2) представляет собой прозрачную подложку (8) с гофрированной поверхностью с периодом прямоугольного гофра (D - расстояние между центрами соседних лазерных диодов линейки, f2 - фокусное расстояние Фурье-объектива) и глубиной канавок равной четверти рабочей длины волны λ в вакууме, на которую нанесено диэлектрическое зеркало (9) с необходимым коэффициентом отражения. Приведенная выше формула для периода гофра справедлива при условиях λ/D<<1 и D/f2<<1.
При указанных параметрах гофра дифракционная решетка обеспечивает подавление отражения нулевого порядка дифракции падающей плоской волны и равенство амплитуд ±1 порядков дифракции.
Равенство фаз ±1 порядков дифракции обеспечивается при условии симметричного расположения решетки относительно оптической оси всей системы. Эти порядки содержат 81% мощности всего отраженного излучения.
Для того чтобы пояснить принцип синхронизации линейки лазерных диодов для начала, предположим, что в Фурье плоскости расположено обычное зеркало при этом обратное преобразование Фурье дает зеркальное изображение линейки лазерных диодов на ее выходном зеркале (4) и каждая пара лазерных диодов, расположенных симметрично относительно оптической оси, образует отдельный оптический резонатор. При этом эти резонаторы не связаны друг с другом. Фурье объектив (общий для данных резонаторов) играет роль фильтра высоких пространственных гармоник, обеспечивая генерацию фундаментальных поперечных мод для пар лазерных диодов указанных резонаторов. Также возможно выполнение упомянутого Фурье-объектива либо на базе сферической, либо на базе цилиндрической оптики.
При замене обычного выходного зеркала (Фиг.1а) на фазовое решеточное зеркало (Фиг.1б) излучение каждого лазерного диода, отраженное от указанного выше дифракционного зеркала, расщепляется на два пучка (±1 отраженные дифракционные порядки, для одного лазерного диода схематично показаны на Фиг.1б) и попадает не на своего зеркального партнера, а на два прилегающих к нему лазерных диода. В итоге на каждый лазерный диод линейки в качестве излучения обратной связи приходит излучение от двух других диодов линейки (исключение составляют крайние в линейке лазерные диоды). В случае симметрии оптической схемы при общем нечетном числе лазерных диодов (при четном числе образуется две независимых группы излучателей), все диоды последовательно объединяются в единый сложный оптический резонатор.
В случае использования набора линеек лазерных диодов (матрица диодов) соответственно используют двумерное фазовое решетчатое зеркало и сферическую оптику Фурье-объектива. Второй ортогональный период удовлетворяет выше приведенной формуле, в которой под параметром D понимается расстояние между соответствующими диодами в соседних линейках.
Фиг.3 схематично иллюстрирует взаимосвязь лазерных диодов линейки (двунаправленный обмен энергией излучения) для нечетного (Фиг.3а) и для четного (Фиг.3б) их числа.
Пучки света, приходящие на отдельный лазерный диод от двух других диодов, должны быть когерентны и их фазы должны совпадать, чтобы обеспечить конструктивную интерференцию и максимальное усиление лазерным диодом пришедшего излучения обратной связи и, как следствие, минимальный порог генерации всей лазерной линейки. Условие равенства фаз ±1 порядков дифракции должно обеспечивать синфазность всех излучателей линейки.
Таким образом, фазовое решеточное зеркало вносит относительно малые (менее 20%) дополнительные потери в резонатор по отношению к резонатору с обычным зеркалом при этом обеспечивая коллективную синфазную генерацию всех лазерных диодов линейки.
В прошедшем через фазовое решеточное зеркало излучении плоской волны доля нулевого порядка составляет более 85%. Таким образом, влияние этого зеркала на выходное излучение минимально. Последнее обстоятельство также подтверждается следующим рассуждением. При синфазной генерации всех лазерных диодов распределение мощности на фазовом решеточном зеркале имеет типичный вид дифракции от амплитудной решетки, при этом все главные максимумы целиком располагаются либо на гребнях, либо на канавках решетки. При этом в прошедшем излучении соотношение фаз главных максимумов остается неизменным, что подтверждает минимальное влияние фазового решеточного зеркала на пространственное распределение выходного излучения, определяемое только геометрическими параметрами линейки лазерных диодов.

Claims (1)

  1. Фазовое решеточное зеркало для синхронизации линейки лазерных диодов, содержащее прозрачную подложку с гофрированной поверхностью прямоугольного сечения и диэлектрическое зеркало, где период прямоугольного гофра
    Figure 00000001
    , где D - расстояние между центрами соседних лазерных диодов линейки лазерных диодов, f2 - фокусное расстояние Фурье-объектива, расположенного между упомянутой линейкой лазерных диодов и упомянутым зеркалом, при этом глубина канавок упомянутой гофрированной поверхности равна четверти рабочей длины волны λ в вакууме, на которую нанесено диэлектрическое зеркало.
    Figure 00000002
RU2009144026/22U 2009-11-30 2009-11-30 Фазовое решетчатое зеркало для синхронизации линейки лазерных диодов RU92250U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009144026/22U RU92250U1 (ru) 2009-11-30 2009-11-30 Фазовое решетчатое зеркало для синхронизации линейки лазерных диодов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009144026/22U RU92250U1 (ru) 2009-11-30 2009-11-30 Фазовое решетчатое зеркало для синхронизации линейки лазерных диодов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU92250U1 true RU92250U1 (ru) 2010-03-10

Family

ID=42135861

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009144026/22U RU92250U1 (ru) 2009-11-30 2009-11-30 Фазовое решетчатое зеркало для синхронизации линейки лазерных диодов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU92250U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9596034B2 (en) High brightness dense wavelength multiplexing laser
JP4425409B2 (ja) 光反射器
CN100546131C (zh) 基于重叠体光栅的多路光纤激光相干组束装置及相干组束方法
WO2017022142A1 (ja) 半導体レーザ装置
CN103441419A (zh) 基于达曼光栅的光纤激光全光反馈被动相干合束系统
JP6227212B1 (ja) レーザ発振装置
RU2433516C2 (ru) Способ синхронизации линейки лазерных диодов и фазовое решетчатое зеркало для его реализации
RU92250U1 (ru) Фазовое решетчатое зеркало для синхронизации линейки лазерных диодов
CN102868089A (zh) 利用单光栅外腔反馈实现多半导体激光合束的装置及方法
Kemme et al. High efficiency diffractive optical elements for spectral beam combining
WO2014204538A2 (en) Three-beam coherent beam combining system
EP3111259A1 (en) Grating mirror
RU2429555C2 (ru) Способ синхронизации линейки лазерных диодов и резонансное решетчатое волноводное зеркало для его реализации
RU2163048C1 (ru) Источник излучения на основе лазерных диодов
RU81601U1 (ru) Резонансное решеточное волноводное зеркало
US20090201967A1 (en) Laser device comprising a diffraction grating and coupled laser resonators
RU2488929C2 (ru) Способ синхронизации линейки лазерных диодов
RU2166821C2 (ru) Линейка лазерных диодов
RU2166822C2 (ru) Линейка лазерных диодов
Chu et al. Expansion of the channel number in spectral beam combining of fiber lasers array based on cascaded gratings
Sevian et al. Ultimate efficiency of multi-channel spectral beam combiners by means of volume Bragg gratings
CN201294329Y (zh) 二维光纤激光阵列锁相和孔径装填装置
CN101383479A (zh) 二维光纤激光阵列锁相和孔径装填装置
JP2008224932A (ja) 波長変換装置
RU2095901C1 (ru) Многоканальный полупроводниковый лазер

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121201

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20130910

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20151201