RU2302065C2 - Твердотельный лазер для накачки активной среды - Google Patents
Твердотельный лазер для накачки активной среды Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005086 pumping Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 18
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 abstract 1
- -1 gaseous Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 4
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 3
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
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)
- 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.
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)
| 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 |
-
2005
- 2005-03-22 RU RU2005108122/28A patent/RU2302065C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| 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 |