Способ юстировки складного оптического резонатора газового лазера

 

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при изготовлении волноводных газовых лазеров с многопроходными складными оптическими резонаторами. Цель изобретения - сокращение времени юстировки резонатора и повышение ее точности. Юстировка резонатора лазера включает в себя совмещение лучей вспомогательных лазеров с оптическими осями разрядных каналов юстируемого лазера, юстировку поворотных оптических элементов с помощью источника рассеянного света и вспомогательных лазеров, а также юстировку отражающего и светоделительного оптических элементов относительно оси складного резонатора. 1 ил.

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при изготовлении газовых лазеров с многопроходными складными оптическими резонаторами. Целью изобретения является сокращение времени юстировки и повышение ее точности. Способ юстировки складного оптического резонатора газового лазера поясняется чертежом, на котором приведены последовательные схемы (а, б, в, г, д, е) операций, используемых в процессе юстировки резонатора газового лазера. Способ юстировки складного оптического резонатора газового лазера включает визуализацию отрезков оптической оси резонатора в первом и втором разрядных капиллярах 1 и 2 лучами основного 3 и вспомогательного 4 юстировочных лазеров 3 и 4, размещенных со стороны торцов соответствующих капилляров, а также установку разрядных капилляров относительно отрезков оптической оси. После взаимного размещения юстировочных лазеров и разрядных капилляров юстировку поворотных элементов 5 и 6 оптического резонатора выполняют так, что при прекращении визуализации отрезков оптической оси резонатора в капиллярах и освещении торца каждого из разрядных капилляров источником 7 рассеянного света освещенный участок, наблюдаемый со стороны торца другого разрядного капилляра, расположен концентрически с апертурой этого разрядного капилляра. После юстировки поворотных элементов выполняют юстировку торцовых 8 и 9 элементов оптического резонатора относительно соответствующих отрезков оптической оси резонатора, визуализированных основным и вспомогательным юстировочными лазерами с использованием диафрагм 10 и 11. Способ юстировки оптического многопроходного резонатора газового лазера реализуется следующим образом. После визуализации отрезков оптической оси многопроходного резонатора газового лазера излучением основного и вспомогательного юстировочных лазеров добиваются совмещения осей разрядных капилляров с оптической осью складного многопроходного резонатора. После операции размещения поворотных элементов 5 и 6 в корпусе лазера, исключающей визуальный контроль со стороны торцов разрядных капилляров, где расположены поворотные элементы, выполняют юстировку поворотных элементов. Источник 7 рассеянного света устанавливают между основным юстировочным лазером и торцом первого разрядного капилляра, при этом юстируют поворотный элемент 6 до получения максимальной площади освещенного участка поворотного элемента 6, ограниченного апертурой второго разрядного капилляра. При юстировке при выключенных юстировочных лазерах визуальный контроль осуществляют со стороны открытого торца второго разрядного капилляра. При освещении рассеянным светом торца первого разрядного капилляра источник 7 располагается произвольным образом с единственным условием, чтобы интенсивность света на поворотном элементе 6 была достаточной для визуального контроля. Юстировку поворотного элемента 5 выполняют аналогичным образом, при этом источник 7 рассеянного света располагают между дополнительным юстировочным лазером и торцом второго разрядного капилляра, а визуальный контроль осуществляют со стороны открытого торца первого разрядного капилляра. Поочередной юстировкой поворотных элементов складного оптического резонатора лазера при визуальном контроле со стороны открытых торцов разрядных капилляров добиваются того, чтобы при освещении торца каждого из разрядных капилляров источником рассеянного света освещенный участок оптического элемента, наблюдаемый со стороны торца другого разрядного капилляра, был расположен концентрически с апертурой этого разрядного капилляра. Юстировку торцовых элементов оптического резонатора относительно его оптической оси выполняют при визуализации отрезков оптической оси лучами основного и вспомогательного юстировочных лазеров, при этом совмещают с оптической осью резонатора отраженные от поверхностей торцовых элементов лучи юстировочных лазеров. Способ юстировки оптического многопроходного резонатора газового лазера может быть эффективно использован при производстве волноводных газовых лазеров со складными резонаторами и позволяет в процессе изготовления повысить точность юстировки, сократить временные и энергетические затраты, уменьшить количество используемого оборудования, обеспечить защиту обслуживающего персонала от воздействия излучения и электрических напряжений, а также упростить конструкцию юстировочных узлов и автоматизировать процесс юстировки.

Формула изобретения

СПОСОБ ЮСТИРОВКИ СКЛАДНОГО ОПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА, включающий визуализацию отрезка оптической оси резонатора в первом разрядном капилляре лучом основного юстировочного лазера, размещенного со стороны торца капилляра, и юстировку поворотных и торцовых элементов оптического резонатора, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени юстировки и повышения точности, дополнительно визуализируют отрезок оптической оси резонатора во втором разрядном капилляре лучом вспомогательного юстировочного лазера, размещенного со стороны торца второго разрядного капилляра, юстировку поворотных элементов оптического резонатора выполняют так, что при освещении торца каждого из разрядных капилляров источником рассеянного света освещенный участок, наблюдаемый со стороны торца другого разрядного капилляра, расположен концентрически с апертурой этого разрядного капилляра, при этом юстировку торцовых элементов выполняют относительно соответствующих отрезков оптической оси резонатора, визуализированных основным и вспомогательным юстировочными лазерами.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в волноводных газовых лазерах

Изобретение относится к области квантойой электроники и лазерной техники и может быть использовано при разработке твердотельных лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в лазерной технике мощных световых пучков с однородной пространственной структурой

Изобретение относится к квантовой электрокике, в частности к одномодовым твердотельным лазерам

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при работе с лазерами, требующими периодической настройки резонатора

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при изготовлении газоразрядных лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при изготовлении газовых лазеров

Изобретение относится к лазерной технике, а точнее к блокам генерации излучения лазера с поперечной прокачкой газового потока

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к конструкциям твердотельных лазеров

Изобретение относится к области квантовой электроники

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к устройству формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) для накачки импульсно-периодических лазеров и может быть использовано в решении технологических и лазерно-химических задач

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть применено в качестве плазмолистовых электродов в щелевых разрядных камерах, открывающих перспективное направление в создании нового поколения мощных газоразрядных лазеров без быстрой прокачки рабочей смеси

Изобретение относится к области оптоэлектроники и интегральной оптики, в частности к способу получения направленного когерентного излучения света устройствами микронного размера

Изобретение относится к области квантовой электроники и может использоваться при создании мощных и сверхмощных газовых лазеров непрерывного и импульсно-периодического действия

Изобретение относится к лазерному оборудованию, а точнее к блокам генерации излучения многоканальных лазеров
Наверх