Способ модуляции излучения лазера

 

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для получения импульсно-периодического излучения с управляемыми параметрами для систем оптической локации, передачи информации и для физических исследований. Цель изобретения - получение стабильной последовательности импульсов в условиях механических и электромагнитных помех, управление периодом следования импульсов и расширение диапазона управления периодом следования и длительностью импульсов. Для получения стабильной последовательности импульсов в условиях механических и электромагнитных помех используется способ модуляции излучения лазера, заключающийся в пропускании пучка излучения лазера через среду, размещенную в кювете 4 и обладающую линейным поглощением, не вызывающим срыва генерации, и имеющую значение термооптической константы ( @ N/ @ T)<SB POS="POST">V</SB> меньшим значения ( @ N/ @ T)<SB POS="POST">P</SB>. Для управления периодом следования импульсов изменяют мощность накачки лазера. С целью расширения диапазона управления периодом следования и управления длительностью импульсов перед пропусканием излучения через среду изменяют сечение пучка с помощью оптической системы 3 с управляемой телескопичностью, при этом среду перемещают перпендикулярно оптической оси резонатора со скоростью, меньшей скорости звука в среде. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51) 5 H 01 S 3/10

ЙЩц„=

Бщ у„

ОПИСАНИЕ ИЗОВРЕТЕНИЯ

К A ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4315008/31-25 (22) 13.10.87 (46) 15.02.90, Бюл. V 6 (71) Институт физики AH УССР и Институт оптоэлектроники Военно-технической академии ПНР (72) И.И.Пешко, А,И.Хижняк (.SU)

Ежи Владислав Шидляк и Марек Казимеж

Миндак (Р1.) (53) Ь21.375.8 (088.8) (56) Зверев Г.М. и др. Лазеры íà алюмоиттериевом гранате с неодимом.

М.: Радио и связь, 1985, с. 93.

Тихонов Е.А., Шпак M.Т, Пассивная модуляция добротности ОКГ, основанная на индуцированном рассеянии света

Мандельштама - Бриллюэна. — Письма в ЖЭТФ, 1968, т.Р, Г 6, с. 282. (54) СПОСОБ МОДУЛЯЦИИ ЙЗЛУЧЕНИЯ ЛА3ЕРА (57) Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для получения импульсно-периодического излучения с управляемыми параметрами для систем оптической локации, передачи информации и для физических исследований ° Цель изобретения - по-, лучение стабильной последовательности

ÄÄSUÄÄ 1543489 А1

2 импульсов в условиях механических и электромагнитных помех, управление периодом следования импульсов и расширение диапазона управления периодом следования и длительностью импульсов. Лля получения стабильной последовательности импульсов в условиях механических и электромагнитных помех используется способ модуляции излучения лазера, заключающийся в пропускании пучка излучения лазера через среду, размещенную в кювете 4 и обладающую линейным поглощением, не вызывающим срыва генерации, и имеющую значение термооптической константы (3 Il/ÇТ)„меньше значения(дп/аТ) . Для управления периодом следования импульсов изменяют мощность накачки лазера.

С целью расширения диапазона управления периодом следования и управления длительностью импульсов перед пропусканием излучения через среду изменяат сечение пучка с помощью оптической системы 3 с управляемой телескопичностью, при этом среду перемещают перпендикулярно оптической оси резо.натора со скоростью, меньшей скорости звука в среде. 2 з.п ° ф-лы, 2 ил.

1543489

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для получения импульсно-периодического излучения с управляемыми параметра-5 ми для систем оптической локации, передачи информации и для физических исследований.

Цель изобретения - получение стабильной последовательности импульсов 10 .в условиях механических и электромагнитных помех, управление периодом следования импульсов и расширение диапазона управления периодом следо" вания и длительностью импульсов. 15

На фиг.1 приведена схема лазера; на фиг.2 - осциллограмма генерации лазера.

На схеме представлены зеркала 1 резонатора, активная среда 2, опти- 20 ческая система 3, кювета 4 с поглощающей средой.

Способ модуляции излучения лазера осуществляется следующим. образом.

Пучок излучения лазера пропускают 25 через поглощающую среду, размещенную в резонаторе, среду выбирают со значением термооптической константы ап ап (--) меньшим (--), и с линейным

BT vtt ат Р 30 поглощением, не вызывающим срыва генерации, среду перемещают поперек оптической оси резонатора со скоростью, меньшей скорости звука в среде, а добротность резонатора и поперечный размер пучка генерации в среде изменяют с помощью оптической системы, расположенной в резонаторе, накачку лазера осуществляют непрерывным или квазинепрерывным образом. 40

При возникновении генерации и возрастании интенсивности поля в резонаторе лазера часть энергии излучения, заключенного в резонаторе, поглощае ся в кювете, наполненной жидкой или 45 газообразной средой. Разогрев среды в канале генерации приводит к изменению ее показателя преломления. Поскольку распределение интенсивности по сечению пучка неравномерное, то 50 в среде образуется линза ° Однако в жидкой и газообразной средах изменение показателя преломления при нагреве, но неизменном объеме (т,е.

55 ("-) ) весьма малая величина и оптиЗп ат ческая сила образующейся линзы пренебрежимо малая величина. Когда же нагрев среды приводит к выравниванию давления, т.е. перераспределению плотности среды, то начинает сказываться (--) для жидкостеи и газов дп ч ат г на несколько порядков большая величиВп на чем (--) . В этом случае линза

В ат оказывается сильной и приводит к нарушению устойчивости резонатора и срыву генерации. Время выравнивания давления определяется временем пробега звука через поперечное сечение пучка. По прошествии этого времени линза становится сильной. Следовательно, в течение времени, меньше укаэанного, потери резонатора лазера будут неизменными и будет излучаться импульс в резонаторе максимальной добротности, т.е. с максимальным КПД. Когда же образующаяся линза станет сильной, то произойдет срыв генерации и импульс окончится.

Таким образом, принципиальным отличием предлагаемого способа от известных решений является наличие в системе отрицательной обратной связи, При достижении определенной мощности генерации потери возрастают до величины, при которой наступает срыв генерации, при этом импульсы излучения оказыва" ются нормированы по амплитуде независимо от уровня пороговых потерь. Длительность оптического импульса зависит от скорости звука в поглощающей среде, величины поглощения и сечения пучка (т.е. от факторов, определяющих время формирования и оптическую силу линзы) и от конкретной конфигурации резонатора. Например, при наличии некоторой положительной линзы в резонаторе (лазер на гранате) возникающая отрицательная линза в поглощающей среде вначале уменьшает потери, компенсируя действие положительной линзы, а затем вновь увеличивает их, когда ее оптическая сила становится больше оптической силы положительной линзы. Это приводит к увеличению длительности импульса излучения по сравнению со случаем отсутствия положительной линзы. После прекращения действия излучения линза в поглощающей среде исчезает за время, зависящее от температуропроводимости среды, диаметра линзы, т.е. диаметра создавшего ее пучка, и ее оптической силы. Прсле

5 154348 возвращения резонатора к конфигурации, близкой к исходной, добротность вновь увеличивается и генерация возникает снова, процесс повторяется и формируется следующий импульс генерации, Поскольку величина наводимых потерь определяется -энергией импульса генерации, которая стабильна по величине, а скорость уменьшения потерь при рас" сасывании тепловой линзы в среде постоянна, то период импульсов генерации оказывается также стабильным. В промежутках между импульсами в активной среде накапливается инверсия и усиление в системе вбзрастает.

Таким образом, периодический характер генерации согласно предлагаемому способу осуществляется благодаря задержке появления потерь по отношению 20 к излучаемому в резонаторе импульсу.

Управление временем задержки скоростями нарастания и спада потерь позволяет управлять периодом следования и длительностью импульсов генерации. 25

Ускорить процесс восстановления добротности резонатора можно, двигая поглощающую среду поперек оси резонатора, т.е. сдвигая линзу из канала генерации. При изменении сечения пуч- 30 ка в поглоцающей среде с помощью линзы или телескопа изменяется время возникновения линзы и время ее исчезновения. На эти параметры можно также влиять, изменяя добротность резонато" ра, например, изменяя мощность накачки активной среды, что приводит к изменению мощности излучения в резона" торе и, следовательно, величины наводимых потерь, что,в свою очередь, 4п приводит к.изменению периода следования импульсов. Известно, что частота пульсаций Я, переходного колебательного процесса при работе импульсного твердотельного лазера зависит от .мощ- 45 ности накачки W:

W2

Я, = C(W-1) — — -.

Поскольку Г=Т,/Т„ — отношение времени жизни T) возбужденных центров на верхнем уровне к времени жизни Тр фотонов в резонаторе составляет величину 10 5, à W в единицах пороговой мощности накачки может составлять несколько единиц, то 55

Я,= rM-1.

Поскольку приведенная закономер" ность по сути определяет частоту пов9 6 торения импульсов, связанную со скоростью изменения усиления независимо от природы и уровня пороговых потерь, то полученное выражение правильно отражает характер изменения частоты пульсаций и для описываемого решения °

Согласно предлагаемому способу при введении отрицательной обратной связи время уменьшения потерь в промежутке между импульсами определяется временем рассасывания тепловой линзы в среде и зависит от теплопроводности среды и размеров линзы (т.е. от сечения пучка) . Поэтому при постоянном сечении пучка частота пульсаций увеличивается с ростом мощности накачки.

Поскольку в реальных экспериментальных условиях диапазон изменения мощности накачки составляет примерно

0 с W-1 (10, то частоту пульсаций при изменении W можно изменять в пределах 2-3 раз.

Добротность резонатора можно изменить, например, при изменении коэффициента отражения выходного зеркала или при помощи плоскопараллельной пластинки, установленной в резонаторе и выводящей часть излучения в сторону от кюветы с поглощающей средой.

При повороте пластины величина отраженной энергии изменяется, что приводит к изменению периода следования импульсов.

Изменяя параметры поглощающей среды, можно влиять на скорость звука и температуропроводность среды и таким образом управлять параметрами излучения. Для газообразной среды легко менять давление в кювете, для жидкости - изменять состав. Например, для лазеров, работающих в области 1 мкм, можно использовать смесь спирта с водой в различных пропорциях. В этом случае для управления длительностью и периодом импульсов нет необходимо" сти изменять конфигурацию резонатора, что упрощает процесс управления параметрами генерации. Поскольку кювета с поглощающей средой выполняется с плоскопараллельными стенками, то разъюстировка кюветы во время работы лазера даже на несколько градусов приводит к небольшому изменению положения пучка лазера, но не влияет на глубину модуляции или временные параметры излучения, т.е. система не подвержена влиянию со стороны механических вибраций. Поскольку период следо1543489 вания и длительность импульсов задаются соотношением характерных времен ряда нестационарных процессов, протекающих в лазере (а не с помощью внеш5 ней электронной аппаратуры), то система не подвержена воздействию электромагнитных помех в виде ВЧ, СВЧ или радиационных полей.

Пример 1. Лазер на ИАГ: NdÐ с непрерывной накачкой. В резонатор лазера помещается кювета с этиловым спиртом, имеющим коэффициент поглощения 0,15 см на длине волны 1,06 мкм.

Спирт прокачивается через кювету со скоростью 0,5 м/с с помощью насоса.

В резонаторе расположена оптическая система — телескоп, в качестве одной из линз которого используется термическая линза в активной среде. Кювета 20 с этиловым спиртом имеет толщину 3 мм.

Изменение сечения пучка в области кю( веты достигается при изменении уровня накачки и положения второй линзы.

Поскольку фокус термической линзы 25 изменяется как (W„) (4 „ — мощность накачки), то сечейие пучка в кювете изменяется как W . Учитывая, что мощность генерации т -W а площадь се1 чения S пучка пропорциональна 1Я, ЗО то плотность мощности, поглощаемая в кювете Р=-, - -"=(W ) . Таким обраT. Ы, -1

В "1 4 н зом, при увеличении линейных размеров линзы, что увеличивает время ее. возникновения, плотность поглощаемой мощности, а значит, и оптическая сила линзы уменьшаются, что также увеличивает время ее накопления до момента прекращения генерации. Одновременное действие обоих факторов приводит к увеличению длительности импульсов.

При вариации мощности накачки на активной среде в пределах 1,5-4 кВт фо- д5 кусное расстояние термической линзы изменяется в пределах 110-30 см. Использование в качестве второй линзы объектива с йеременным фокусным расстоянием f типа "Гратин-11" (8 см (

:Nd >, приведенная на фиг.2, снята при мощности накачки 2,5 кВт и фокус,ном расстоянии линзы 20 см, Пример 2. В резонаторе СО лазера устанавливается плоскопараллельная германиевая кювета, через которую прокачиваются пары воды. Ве-. личиной поглощения управляют при изменении давления паров. При коэффициенте поглощения 0,5 см- в кювете толщиной 1 мм величина поглощаемой мощности составляет около 5В. Мощность излучения внутри резонатора (лазер типа ЛГ-22) достигает величины

100 Вт, и в кювете рассеивается около

5 Вт, что обеспечивает средний нагрев паров на 100-120 С. Наличие "пульсирующей" линзы обеспечивает генерацию периодического импульсного излучения, Телескоп, управляющий величиной сечения пучка в кювете с парами воды, выполняется из двух германиевых линз с просветляющими покрытиями на длине волны I0,6 мкм. Скважность импульсов излучения изменяется в пределах 1020. Импульсная мощность возрастает по сравнению с мощностью непрерывного излучения и достигает 1 кВт. формула и з о б р е т е н и я

1. Способ модуляции излучения лазера, заключающийся в пропускании пучка излучения лазера через поглощающую среду, размещенную в резонаторе отличающийся тем, I .э что, с целью получения стабильной пос.ледовательности импульсов в условии механических и электромагнитных помех, пучок излучения пропускают через среду с линейным поглощением, не вызывающим срыва генерации, и обладающую значением термооптической констанап,дп; ты (--), меньшим значения (-- а7

2. Способ по п.1, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью управления периодом следования импульсов, изменяют мощность накачки лазера.

3. Способ по пп,1 и 2, о т л и ч а ю шийся тем„ что, с целью расширения диапазона управления периодом следования и управления длительностью импульсов, перед пропусканием излучения через среду изменяют сечение пучка излучения с помощью оптической системы с управляемой телескопичностью, при этом среду перемещают перпендикулярно оптической оси резонатора со скоростью, меньшей скорости звука в среде.

1543489 слуг.2

Составитель К.Старосельская

Редактор П.Веселовская Техред М.Ходанич Корректор О. Кундри к, Заказ 405 Тираж 396 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ модуляции излучения лазера Способ модуляции излучения лазера Способ модуляции излучения лазера Способ модуляции излучения лазера Способ модуляции излучения лазера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электронике и предназначено для синтеза заданной временной структуры излучения лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в лазерной спектроскопии, фотохимии, для разделения изотопов, в мониторинге атмосферы

Изобретение относится к кватновой электронике

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет увеличить частотный диапазон и точность измерения интенсивности лазерного излучения

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при разработке источников лазерного излучения с преобразованием частоты

Изобретение относится к перестраиваемым лазерам на красителях

Изобретение относится к устройству для генерации лазерных импульсов перестраиваемой длины волны

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к системам для фазовой синхронизации электромагнитных полей элементов многолучевых лазеров, и может быть использовано в многолучевых лазерах, применяемых для оптической связи, лазерной спектроскопии, обработки материалов и т.д

Изобретение относится к импульсным твердотельным лазерам, работающим в режиме с электрооптической модуляцией добротности, и может быть использовано для получения мощных импульсов лазерного излучения в наносекундном диапазоне длительностей импульса с частотами повторения импульсов до 100 Гц в видимом и ближнем инфракрасном, в том числе безопасном для человеческого зрения, спектральных диапазонах для целей нелинейной оптики, лазерной дальнометрии, оптической локации и экологического мониторинга окружающей среды

Изобретение относится к лазерной технике, а более конкретно к неодимовым лазерам, генерирующим в области 1,060,1 и 1,320,1 мкм

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться в системах лазерной локации, связи, обработки, передачи и хранения информации, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться в системах лазерной локации, связи, обработки, передачи и хранения информации, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов и медицинской техники

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в технологических, медицинских, метрологических, других лазерных установках и установках для научных исследований

Изобретение относится к лазерно-интерферометрическим детекторам гравитационно-индуцированного сдвига частоты генерации и может быть использовано для измерения первой производной потенциала гравитационного поля Земли, например напряженности гравитационного поля, или, что то же, ускорения свободного падения
Наверх