[go: up one dir, main page]

RU2302065C2 - Твердотельный лазер для накачки активной среды - Google Patents

Твердотельный лазер для накачки активной среды Download PDF

Info

Publication number
RU2302065C2
RU2302065C2 RU2005108122/28A RU2005108122A RU2302065C2 RU 2302065 C2 RU2302065 C2 RU 2302065C2 RU 2005108122/28 A RU2005108122/28 A RU 2005108122/28A RU 2005108122 A RU2005108122 A RU 2005108122A RU 2302065 C2 RU2302065 C2 RU 2302065C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
active element
resonator
active
modulator
laser
Prior art date
Application number
RU2005108122/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005108122A (ru
Inventor
Юрий Александрович Чивель (BY)
Юрий Александрович Чивель
Original Assignee
Государственное Научное Учреждение "Институт Молекулярной И Атомной Физики Нан Беларуси"
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 Государственное Научное Учреждение "Институт Молекулярной И Атомной Физики Нан Беларуси" filed Critical Государственное Научное Учреждение "Институт Молекулярной И Атомной Физики Нан Беларуси"
Priority to RU2005108122/28A priority Critical patent/RU2302065C2/ru
Publication of RU2005108122A publication Critical patent/RU2005108122A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2302065C2 publication Critical patent/RU2302065C2/ru

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области лазерной физики и может быть использовано при создании устройств для накачки активных жидких, газовых и твердых сред. Лазер содержит оптически связанные активный элемент; резонатор, модулятор добротности резонатора, источник накачки активного элемента и систему охлаждения. Активный элемент, резонатор и модулятор добротности резонатора выполнены в виде n прямоугольных сегментов, заполняющих круговой цилиндрический слой, причем n - четное число. Источник накачки в виде матрицы лазерных диодов размещен по внешней поверхности активного элемента. Пассивный модулятор добротности резонатора выполнен в виде пленки и размещен на внутренней поверхности активного элемента. Зеркала резонатора нанесены на внешнюю поверхность активного элемента и внешнюю поверхность модулятора. Охлаждающая активный элемент жидкость размещена в зазоре между активным элементом и матрицей лазерных диодов. Внешнее зеркало резонатора прозрачно для излучения лазерных диодов. Модулятор представляет собой активный электрооптический модулятор добротности и выполнен в виде единого блока с активным элементом. Плоскости поляризации излучения отдельных лазерных сегментов параллельны образующей цилиндра. Технический результат - получение протяженной цилиндрической сходящейся волны импульсного лазерного излучения и тем самым получение высокой степени равномерности и однородности накачки цилиндрической кюветы с активной средой. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области лазерной физики и может быть использовано при накачке активных жидких, газовых и твердых сред.
Известен твердотельный лазер для накачки активной среды [1], содержащий оптически связанные активный элемент, резонатор, модулятор добротности резонатора и цилиндрическую линзу, систему охлаждения и источник накачки активного элемента. Недостатком этого лазера является невозможность получения высокой степени равномерности и однородности накачки протяженной цилиндрической активной среды,
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является твердотельный лазер для накачки активной среды [2], содержащий оптически связанные активный элемент, резонатор, модулятор добротности резонатора и аксикон, источник накачки активного элемента и систему охлаждения.
Недостатком этого лазера является трудность обеспечения высокой степени равномерности и однородности накачки протяженной цилиндрической кюветы с активной средой.
Задачей заявляемого устройства является получение протяженной цилиндрической сходящейся волны импульсного лазерного излучения и тем самым высокой степени равномерности и однородности накачки, при небольших габаритах и стоимости создания и эксплуатации лазера.
Для решения поставленной задачи предлагается твердотельный лазер, содержащий оптически связанные активный элемент, резонатор, модулятор добротности резонатора, источник накачки активного элемента и систему охлаждения.
Новым, по мнению автора, является то, что активный элемент, модулятор и резонатор выполнены в виде n сегментов, заполняющих круговой цилиндрический слой, причем n - четное число, источник накачки в виде матрицы лазерных диодов размещен по внешней поверхности активного элемента, модулятор добротности резонатора представляет собой пассивный модулятор добротности и выполнен в виде пленки, нанесенной на внутреннюю поверхности активного элемента, или представляет собой активный модулятор добротности и выполнен в виде единого блока с активным элементом, при этом плоскости поляризации излучения отдельных лазерных сегментов параллельны образующей цилиндра; зеркала резонатора нанесены на внешнюю поверхность активного элемента и внешнюю поверхность модулятора, а охлаждающая активный элемент жидкость размещена в зазоре между активным элементом и матрицей лазерных диодов, при этом внешнее зеркало резонатора прозрачно для излучения лазерных диодов.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлен общий вид предлагаемого устройства.
Твердотельный лазер содержит активный элемент 1 в виде n сегментов, заполняющих круговой цилиндрический слой, причем n - четное число, на внешней поверхности которого расположена матрица лазерных диодов накачки 2. Их разделяет щелевой зазор 3, в котором прокачивается охлаждающая активный элемент жидкость. На внутренней поверхности цилиндрического слоя располагается пассивный модулятор добротности резонатора 4. Диэлектрические зеркала резонатора наносятся на внешнюю 5 (100% отражение на длине волны лазерного излучения и 100% пропускание излучения накачки) и внутреннюю 6 (~10-20% отражение на длине волны лазерного излучения) поверхности цилиндрического слоя. Внешние зеркала резонатора образуют концентрический резонатор. Толщина активного элемента зависит от коэффициента поглощения излучения накачки и для активного элемента из Nd -SiO2 и излучения накачки с λ=0,8мкм составит ~20 мм.
Лазер работает следующим образом. Импульс излучения диодов 2 накачки длительностью ~200 мкс создает инверсную населенность в объеме активного элемента 1. На линейном этапе развития генерации длительностью несколько микросекунд, в течение которого мощность излучения в концентрическом резонаторе лазера медленно нарастает, начиная со спонтанного шума, происходит формирование пространственной и спектральной структуры излучения. Из пространственных мод наиболее высокую добротность имеет мода с перетяжкой на оси цилиндра, которая и сформируется на этом этапе. При достижении уровня насыщения среды пассивного затвора 4 происходит высвечивание запасенной в активном элементе энергии. Так как добротность резонатора, образованного зеркалами 5 и 6, значительно выше, чем в резонаторе, образованном внешними зеркалами из-за больших потерь в накачиваемой активной среде 7, то генерация развивается в коротком резонаторе, образованном этими зеркалами, и ее длительность определяется длиной резонатора и может составить единицы наносекунд.
Распределение интенсивности накачки по радиусу в накачиваемой активной среде 7 будет достаточно равномерным вследствие сильного поглощения и будет описываться выражением: q=(q0/r)[exp-μ(R-r)+exp-μ(R+r)], где μ - коэффициент поглощения активной среды. Так как активная среда имеет высокий коэффициент поглощения на длине волны генерации твердотельного лазера, то интерференция сходящейся и расходящейся от центра волн излучения будет существенна только вблизи оси цилиндра, где распределение интенсивности накачки будет описываться функцией Бесселя нулевого порядка, а вне центральной области распределение интенсивности накачки будет достаточно равномерным.
При активной модуляции добротности с помощью электрооптического модулятора добротности 4 импульс управления затвора имеет ступенчатую форму, что обеспечит сходный характер развития генерации, но управляемый и более эффективный.
При сфазированной генерации n лазерных источников, из которых составлена поверхность, происходит когерентное сложение полей от отдельных модулей и дополнительное увеличение плотности мощности в n раз. Фазовая синхронизация достигается за счет сильной дифракционной связи между лазерными сегментами.
Таким образом, заявляемый твердотельный лазер обеспечивает получение практически цилиндрической сходящейся волны импульсного лазерного излучения и тем самым равномерное освечивание цилиндрической кюветы любой длины с активной средой, размещенной в центре цилиндрической поверхности, причем достаточно равномерное распределение интенсивности накачки будет и по радиусу ячейки.
Источники информации
1. Dye Lasers: Topics in Applied Physics / Ed.F.P.Shafer. - Berlin.: Springer. 1978. V.1.
2. G.Kuhnle et al. // Appl. Opt. V.27. 1988. P.2666-2668.

Claims (1)

  1. Твердотельный лазер для накачки активной среды, содержащий оптически связанные активный элемент, резонатор, модулятор добротности резонатора, источник накачки активного элемента и систему охлаждения активного элемента, отличающийся тем, что активный элемент, модулятор и резонатор выполнены в виде п сегментов, заполняющих круговой цилиндрический слой, причем n - четное число, источник накачки в виде матрицы лазерных диодов размещен по внешней поверхности активного элемента, модулятор добротности резонатора представляет собой пассивный модулятор добротности и выполнен в виде пленки, нанесенной на внутреннюю поверхность активного элемента, или представляет собой активный модулятор добротности и выполнен в виде единого блока с активным элементом, при этом плоскости поляризации излучения отдельных лазерных сегментов параллельны образующей цилиндра; зеркала резонатора нанесены на внешнюю поверхность активного элемента и внешнюю поверхность модулятора, а охлаждающая активный элемент жидкость размещена в зазоре между активным элементом и матрицей лазерных диодов, при этом внешнее зеркало резонатора прозрачно для излучения лазерных диодов.
RU2005108122/28A 2005-03-22 2005-03-22 Твердотельный лазер для накачки активной среды RU2302065C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108122/28A RU2302065C2 (ru) 2005-03-22 2005-03-22 Твердотельный лазер для накачки активной среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108122/28A RU2302065C2 (ru) 2005-03-22 2005-03-22 Твердотельный лазер для накачки активной среды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005108122A RU2005108122A (ru) 2006-09-10
RU2302065C2 true RU2302065C2 (ru) 2007-06-27

Family

ID=37112280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005108122/28A RU2302065C2 (ru) 2005-03-22 2005-03-22 Твердотельный лазер для накачки активной среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2302065C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1055839A (en) * 1963-12-23 1967-01-18 Ibm Laser
SU367625A3 (ru) * 1969-04-01 1973-01-23
RU2053588C1 (ru) * 1992-10-15 1996-01-27 Виктор Иванович Тригуб Лазер с активным элементом из набора плоскопараллельных пластин
DE4191708C1 (de) * 1990-07-18 1996-10-31 Deutsche Forsch Luft Raumfahrt Festkörperlaser
RU2091936C1 (ru) * 1993-03-19 1997-09-27 Виктор Иванович Тригуб Оптический квантовый генератор с активным элементом из набора дисков

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1055839A (en) * 1963-12-23 1967-01-18 Ibm Laser
SU367625A3 (ru) * 1969-04-01 1973-01-23
DE4191708C1 (de) * 1990-07-18 1996-10-31 Deutsche Forsch Luft Raumfahrt Festkörperlaser
RU2053588C1 (ru) * 1992-10-15 1996-01-27 Виктор Иванович Тригуб Лазер с активным элементом из набора плоскопараллельных пластин
RU2091936C1 (ru) * 1993-03-19 1997-09-27 Виктор Иванович Тригуб Оптический квантовый генератор с активным элементом из набора дисков

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005108122A (ru) 2006-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7813390B2 (en) Injection-seeded monolithic laser
US4757268A (en) Energy scalable laser amplifier
US5402437A (en) Microchip laser
US4953166A (en) Microchip laser
EP0401064B1 (fr) Lasers de puissance pompés par diodes lasers
Ewart A modeless, variable bandwidth, tunable laser
US5754333A (en) Microlaser-pumped monolithic optical parametric oscillator
US7003004B2 (en) Pulsed multiple color laser system
Kopp et al. Large coherence area thin-film photonic stop-band lasers
FR2826191A1 (fr) Source laser stabilisee en frequence et adaptee pour etre utilisee comme etalon de frequence en particulier dans le domaine des telecommunications
RU2302065C2 (ru) Твердотельный лазер для накачки активной среды
US5754572A (en) Mirrorless, distributed-feedback, ultraviolet, tunable, narrow-linewidth, solid state laser
US3860888A (en) Time-sharing two frequency laser
RU2302064C2 (ru) Твердотельный лазер для накачки активной среды
RU2365006C2 (ru) Дисковый лазер с модулированной добротностью резонатора (варианты)
EP0303667A1 (fr) Generateur laser a modes verrouilles en phase
Koechner Q-switching
JP2744798B2 (ja) クロムをドープしたホーステライト単結晶レーザー
RU2144722C1 (ru) Лазерная система и двухимпульсный лазер
CN107069414A (zh) 小型化百皮秒激光美容仪
FR2589290A1 (fr) Laser a doublement de frequence par accord de phase de type ii
RU2402847C2 (ru) Способ получения ультракоротких импульсов лазерного излучения большой мощности и устройство для его осуществления
Pitlak et al. Pulsed lasers for holographic interferometry
RU2346367C2 (ru) Твердотельный моноимпульсный лазер и двухволновый лазерный генератор
Barnes et al. Tm: glass fiber laser pumping Ho: YAG and Ho: LuAG

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080323