RU167541U1 - Лазер - Google Patents
Лазер Download PDFInfo
- Publication number
- RU167541U1 RU167541U1 RU2016130889U RU2016130889U RU167541U1 RU 167541 U1 RU167541 U1 RU 167541U1 RU 2016130889 U RU2016130889 U RU 2016130889U RU 2016130889 U RU2016130889 U RU 2016130889U RU 167541 U1 RU167541 U1 RU 167541U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- laser
- pump
- controlled key
- photodetector
- optical
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 34
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 29
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 2
- 206010011878 Deafness Diseases 0.000 description 1
- -1 Neodymium aluminum yttrium Chemical compound 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000004061 bleaching Methods 0.000 description 1
- 239000002223 garnet Substances 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES 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
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/11—Mode locking; Q-switching; Other giant-pulse techniques, e.g. cavity dumping
- H01S3/1123—Q-switching
- H01S3/113—Q-switching using intracavity saturable absorbers
Landscapes
- Semiconductor Lasers (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к лазерной технике. Лазер содержит блок питания, источник оптического излучения накачки, отражатель и резонатор, образованный выходным и глухим зеркалами, внутри которого расположены активный элемент и пассивный затвор, а также фотоприемник, усилитель электрического сигнала и управляемый ключ. При этом фотоприемник оптически связан с одним из зеркал резонатора и электрически связан с входом усилителя электрического сигнала, выход которого электрически связан с управляющим электродом управляемого ключа, а управляемый ключ подключен параллельно источнику оптического излучения накачки. Технический результат заключается в обеспечении возможности исключения повторной лазерной генерации. 3 ил.
Description
Полезная модель относится к области лазерной техники и может быть использована при создании лазерных источников, например, для дальнометрии.
Известен лазер [1], содержащий блок питания, источник оптического излучения накачки, электрически связанный с блоком питания, отражатель и резонатор, образованный выходным и глухим зеркалами, внутри которого расположен активный элемент, при этом источник оптического излучения накачки и активный элемент расположены внутри отражателя.
В таком устройстве при подаче электрического импульса в источник оптического излучения накачки возникает световой импульс, переводящий активный элемент в состояние усиления света, вследствие чего в направлении оптической оси резонатора развивается световой импульс лазерной генерации.
Недостатком известного лазера является значительная длительность импульса лазерной генерации, сопоставимая с длительностью импульса накачки и составляющая десятки и сотни микросекунд. Такие длительности импульсов не позволяют использовать лазер в дальнометрии.
Лучшими временными характеристиками излучения обладает лазер [2], являющийся наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату и выбранный в качестве прототипа.
Известный лазер [2] содержит блок питания, источник оптического излучения накачки, электрически связанный с блоком питания, отражатель и резонатор, образованный выходным и глухим зеркалами, внутри которого расположены активный элемент и пассивный затвор, при этом источник оптического излучения накачки и активный элемент расположены внутри отражателя.
Пассивный затвор лазера выполнен на основе насыщающегося поглотителя, который в нормальном состоянии поглощает излучение на длине волны генерации. При достижении пороговой интенсивности спонтанного излучения в резонаторе, образованном активным элементом и зеркалами, происходит насыщение затвора, поглощение резко падает и возникает «гигантский» импульс (моноимпульс) лазерной генерации. Интенсивность такого моноимпульса значительно выше, а длительность его значительно короче импульса накачки и составляет единицы или десятки наносекунд. Это позволяет использовать лазер в устройствах импульсной дальнометрии.
Известное устройство обладает недостатком. После генерации лазерного импульса затвор возвращается в исходное состояние и, поскольку излучение источника оптической накачки не прекращается мгновенно, а уменьшается плавно, интенсивность спонтанного излучения снова возрастает и процесс генерации гигантского импульса может повториться. Так происходит, например, при уменьшении плотности затвора с изменением температуры окружающей среды или при его старении, при температурном увеличении коэффициента усиления в активном элементе, а также при отклонениях в большую сторону энергии накачки.
Указанный недостаток ограничивает применение лазера и не позволяет использовать его, например, в лазерных дальномерах, которые должны работать в широком температурном диапазоне и иметь продолжительный срок службы. Кроме того, стабильность генерации зависит от свойств активного элемента, пассивного затвора и зеркал резонатора, что приводит к необходимости подбора этих элементов и увеличивает трудоемкость сборки и наладки лазера.
Задачей полезной модели является обеспечение генерации одиночного моноимпульса лазерного излучения в широком диапазоне рабочих температур и при изменениях свойств активного элемента, затвора и энергии накачки в процессе эксплуатации лазера, а также снижение трудоемкости процесса сборки и наладки лазера.
Решение поставленной задачи достигается тем, что лазер, содержащий блок питания, источник оптического излучения накачки, электрически связанный с блоком питания, отражатель и резонатор, образованный выходным и глухим зеркалами, внутри которого расположены активный элемент и пассивный затвор, при этом источник оптического излучения накачки и активный элемент расположены внутри отражателя, в отличие от прототипа, дополнительно содержит фотоприемник, усилитель электрического сигнала и управляемый ключ, при этом фотоприемник оптически связан с одним из зеркал резонатора и электрически связан с входом усилителя электрического сигнала, выход которого электрически связан с управляющим электродом управляемого ключа, а управляемый ключ подключен параллельно источнику оптического излучения накачки.
При использовании предлагаемой конструкции лазера оптическое излучение моноимпульса лазера преобразуется фотоприемником в электрический сигнал, который через усилитель подается на управляющий вход управляемого ключа, вызывает его срабатывание и шунтирование источника оптического излучения накачки, в результате чего повторная генерация моноимпульса становится невозможной независимо от изменений свойств элементов лазера. Это позволяет обеспечить стабильную генерацию одиночного моноимпульса лазера при изменении свойств его элементов в процессе эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды, а также исключить необходимость подбора элементов и тем самым снизить трудоемкость сборки и наладки лазера.
На фиг. 1 представлена заявляемая схема лазера.
На фиг. 2 изображена диаграмма интенсивности излучения в прототипе.
На фиг. 3 изображена диаграмма интенсивности излучения в заявляемом лазере.
Заявляемый лазер содержит блок 1 питания лазера, электрически связанный с источником 2 оптического излучения накачки, отражатель 3 и резонатор, образованный выходным зеркалом 4 и глухим зеркалом 5, внутри которого расположены активный элемент 6 и пассивный затвор 7, при этом источник 2 оптического излучения накачки и активный элемент 6 расположены внутри отражателя, а также фотоприемник 8, усилитель 9 электрического сигнала и управляемый ключ 10. Фотоприемник оптически связан с глухим зеркалом 5 резонатора и электрически связан с входом усилителя 9 электрического сигнала, а выход последнего электрически связан с управляющим электродом управляемого ключа 10, который подключен параллельно источнику 2 оптического излучения накачки.
Фотоприемник 8 может быть установлен также со стороны выходного зеркала 4 и оптически связан с последним посредством дополнительного оптического элемента: призмы, плоскопараллельной пластинки и т.п.
В качестве управляемого ключа может быть использован тиристор или высоковольтный сильноточный транзистор.
Лазер работает следующим образом.
Блок 1 питания лазера формирует электрический импульс накачки и подает его на электроды источника 2 оптической накачки (например, газоразрядной лампы), расположенного в отражателе 3.
Под действием излучения накачки происходит изменение оптических свойств активного элемента 6, который вследствие этого начинает усиливать оптическое излучение на определенной длине волны. При достижении некоторой пороговой интенсивности этого излучения в резонаторе, образованном оптически связанными выходным зеркалом 4 и глухим зеркалом 5, происходит насыщение поглощения («просветление») затвора 7 и возникает короткий импульс оптического излучения (моноимпульс).
При генерации моноимпульса часть световой энергии за счет остаточного пропускания глухого зеркала 5 попадает на оптически связанный с зеркалом фотоприемник 8 и преобразовывается в электрический импульс, который усиливается электрически связанным с фотоприемником 8 усилителем 9 электрического сигнала и подается на управляющий электрод управляемого ключа 10. Управляемый ключ 10 переходит в проводящее состояние и шунтирует источник 2 оптического излучения накачки, пропуская через себя ток накачки и уменьшая тем самым электрическую мощность источника 2 оптического излучения накачки. За счет снижения мощности источника 2 оптического излучения накачки уменьшается интенсивность излучения накачки. В силу снижения интенсивности излучения накачки генерация повторного моноимпульса становится невозможной.
При работе лазера в составе дальномера в качестве электрического сигнала для усиления и управления ключом может быть использован импульс «Старт» самого дальномера, получаемый от встроенного в дальномер фотоприемника.
Диаграммы интенсивностей излучения в прототипе и в предлагаемой конструкции лазера проиллюстрированы на фиг. 2, 3, где интенсивности импульсов лазерной генерации показаны условно. Фактически их значения превосходят значения интенсивности накачки на несколько порядков величины.
Из сопоставления диаграмм видно, что применение заявляемого устройства позволяет снизить интенсивность оптической накачки после генерации первого лазерного импульса, обеспечивая быстрое снижение («провал») интенсивности импульса накачки и тем самым исключая возможность повторной лазерной генерации, что обеспечивает стабильную работу лазера в широком диапазоне температур. При этом результат достигается независимо от свойств элементов лазера, что исключает необходимость подбора этих элементов и обеспечивает снижение трудоемкости сборки и наладки лазера.
Источники информации
1. Зверев Г.М., Голяев Ю.Д., Шалаев Е.А., Шокин А.А. Лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом. М.: Радио и связь, 1985. С. 64.
2. Импульсный твердотельный лазер ИТЛ-1001-(У). Комплект технической документации. М.: ООО «Латиком», 2012, С. 15. Режим доступа: http://www.laticom.ru/files/dis/to_itl_1001-u.pdf. - прототип.
Claims (1)
- Лазер, содержащий блок питания, источник оптического излучения накачки, электрически связанный с блоком питания, отражатель и резонатор, образованный выходным и глухим зеркалами, внутри которого расположены активный элемент и пассивный затвор, при этом источник оптического излучения накачки и активный элемент расположены внутри отражателя, отличающийся тем, что содержит фотоприемник, усилитель электрического сигнала и управляемый ключ, при этом фотоприемник оптически связан с одним из зеркал резонатора и электрически связан с входом усилителя электрического сигнала, выход которого электрически связан с управляющим электродом управляемого ключа, а управляемый ключ подключен параллельно источнику оптического излучения накачки.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| BYU20150290 | 2015-08-20 | ||
| BY20150290 | 2015-08-20 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU167541U1 true RU167541U1 (ru) | 2017-01-10 |
Family
ID=58451868
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016130889U RU167541U1 (ru) | 2015-08-20 | 2016-07-26 | Лазер |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU167541U1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7203209B2 (en) * | 2005-01-19 | 2007-04-10 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | System and method for a passively Q-switched, resonantly pumped, erbium-doped crystalline laser |
| WO2011103630A1 (en) * | 2010-02-24 | 2011-09-01 | Macquarie University | Mid to far infrared diamond raman laser systems and methods |
| RU2480874C1 (ru) * | 2010-11-26 | 2013-04-27 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Блок питания |
| RU143351U1 (ru) * | 2014-03-17 | 2014-07-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Карат" (ОАО "НПО "Карат") | Блок питания с устройством управления энергией накачки лазерного излучателя |
-
2016
- 2016-07-26 RU RU2016130889U patent/RU167541U1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7203209B2 (en) * | 2005-01-19 | 2007-04-10 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | System and method for a passively Q-switched, resonantly pumped, erbium-doped crystalline laser |
| WO2011103630A1 (en) * | 2010-02-24 | 2011-09-01 | Macquarie University | Mid to far infrared diamond raman laser systems and methods |
| RU2480874C1 (ru) * | 2010-11-26 | 2013-04-27 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Блок питания |
| RU143351U1 (ru) * | 2014-03-17 | 2014-07-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Карат" (ОАО "НПО "Карат") | Блок питания с устройством управления энергией накачки лазерного излучателя |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8532151B2 (en) | Passively Q-switched microlaser | |
| CN110165539B (zh) | 多台阶泵浦实现子脉冲组间隔可调输出方法及激光器 | |
| CN105514791B (zh) | 方波泵浦多次调q产生可调串脉冲的激光装置及方法 | |
| CN110943363B (zh) | 一种带有光延时可控功能的脉冲泵浦被动调q激光器 | |
| US6931047B2 (en) | Laser light source | |
| US20120242973A1 (en) | Stabilisation of the Repetition Rate of a Passively Q-Switched Laser by Means of Coupled Resonators | |
| US3668420A (en) | 1.5 micron raman laser | |
| CN110932075B (zh) | 一种双波长脉冲对激光输出方法及激光器 | |
| CN107046224B (zh) | 脉冲泵浦主动调q输出双脉宽脉冲的激光器 | |
| RU167541U1 (ru) | Лазер | |
| WO2020204839A1 (en) | A simple laser with an improved pump system for generating laser pulses on demand | |
| CN103594915A (zh) | 脉冲序列自由调控激光器装置及利用该装置实现脉冲序列自由调控的方法 | |
| CN119029661A (zh) | 基于稀土掺杂材料的集成调q激光器及激光生成方法 | |
| US9042413B1 (en) | Q-switched millimeter-wave SMASER | |
| RU189457U1 (ru) | Оптическая схема фемтосекундного резонатора на основе конусного световода | |
| JP5903740B2 (ja) | 可変周期及び安定化したエネルギーのパルスを放出するレーザー | |
| CN103730829B (zh) | 一种自动控制本振脉冲输出时间的方法及激光器 | |
| CN119182042B (zh) | 一种复合脉冲激光器及其应用方法 | |
| JP6651718B2 (ja) | Qスイッチレーザ装置 | |
| CN117374724B (zh) | 一种外腔半导体自锁模激光器的脉冲控制系统 | |
| CN115000788B (zh) | 一种窄脉宽微片激光器 | |
| Lührmann et al. | High-average power Nd: YVO4 regenerative amplifier seeded by a gain switched diode laser | |
| US3675151A (en) | Superradiant traveling-wave dye laser | |
| RU2689846C1 (ru) | Лазер с модуляцией добротности резонатора и стабилизацией выходных импульсов (варианты) | |
| Zeng et al. | Scaling of high repetition rate mode-locked tm-doped fiber lasers |