Лазер

 

использование: в лазерной технике. Сущность изоретения: зеркала резонатора установлены на торцах дополнительного стержня, закрепленного консольно к корпусу за его среднюю часть параллельно оптической оси резонатора. 3 ил.

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в лазерных дальномерах, системах управления и других лазерных устройствах. Цель изобретения повышение стабильности энергетических характеристик излучателя при климатических и механических воздействиях. На фиг. 1 изображена оптическая схема предлагаемого лазера; на фиг. 2 лазер, общий вид; на фиг. 3 дополнительный стержень с закрепленными на его торцах зеркалами резонатора. Лазер содержит осветительную систему 1, состоящую из лампы 2 накачки, отражателя 3 и активного элемента 4, корпус 5 и зеркала резонатора 6 (фиг. 1). Зеркала резонатора 6 установлены на дополнительный стеклянный стержень 7 с помощью оптического контакта или клея. Величина непараллельности торцов дополнительного стержня 7 не превышает 10". Непараллельность зеркал резонатора, прикрепленных к торцам дополнительного стержня, не превышает 10-15". Дополнительный стержень с зеркалами резонатора крепится к корпусу 5 лазера при помощи оправы 8, в которую он предварительно вклеивается эластичным материалом (например, герметиком ВГО-1) так, чтобы отсутствовал механический контакт (кроме контакта через эластичный материал в зоне 9) с корпусом лазера. Ширина оправы 8 вдоль оси стержня 7 не превышает 10-15 мм. Посадочное место для дополнительного стержня с зеркалами резонатора может быть предусмотрено также непосредственно в корпусе лазера. Лазер работает следующим образом. Световая энергия излучения лампы 2 накачки концентрируется с помощью осветительной системы 4 в активном элементе 1, создавая в нем инверсную населенность. В момент достижения инверсной населенности порогового значения за счет положительной обработки связи, создаваемой зеркалами резонатора 6, развивается импульс генерации. Характеристики импульса генерации определяются взаимным расположением зеркал резонатора 6. Требуемое взаимное расположение зеркал резонатора 6, установленных на дополнительном стеклянном стержне 7, сохраняется с точностью 1-2" при климатических воздействиях в диапазоне температур 50оС. Возможные изгибовые деформации корпуса 5 лазера, также возникающие при различных климатических воздействиях, могут лишь незначительно изменить пространственное расположение дополнительного стержня 7, не изменяя при этом угол между зеркалами резонатора 6. Отсутствие прямого механического контакта дополнительного стержня и зеркал резонатора с корпусом лазера обеспечивает стабильность взаимного расположения зеркал резонатора при климатических воздействиях. Так, при изменении температуры от -50 до +50оС непараллельность зеркал резонатора не изменяется более, чем на 5". Стабильность взаимного расположения зеркал резонатора обеспечивает стабильность энергетических характеристик лазерного излучателя.

Формула изобретения

ЛАЗЕР, содержащий активный элемент, помещенный в резонатор, образованный зеркалами, и лампу накачки, заключенные в корпус, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности энергетических характеристик лазера при климатических и механических воздействиях, зеркала резонатора установлены на торцах дополнительного стержня, закрепленного консольно к корпусу за его среднюю часть параллельно оптической оси резонатора.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

PA4A/PA4F - Прекращение действия авторского свидетельства СССР на изобретение на территории Российской Федерации и выдача патента Российской Федерации на изобретение на оставшийся срок

Дата начала действия патента: 11.11.1993

Номер и год публикации бюллетеня: 22-1999

(73) Патентообладатель:ЦКБ точного приборостроения

Извещение опубликовано: 10.08.1999        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в резонаторах лазеров как элемент уголкового отражателя и в системах транспортировок лазерного излучения

Изобретение относится к лазерной гйроскопии

Лазер // 1817171

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано для создания мощных импульсных источников когерентного узкополосного излучения

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при создании газовых лазеров с прямоугольным в поперечном сечении активным объемом

Изобретение относится к оптическим системам приборов квантовой электроники и может быть использовано в конструкциях лазерных усилителей бегущей волны с продольным возбуждением разряда

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при эксплуатации мощных импульсных лазеров, в которых применяются активные элементы (активные среды) со сравнительно высоким коэффициентом усиления

Изобретение относится к области физики, в частности к квантовой электронике, и может быть использовано в высокоэффективных мощных лазерах, в системах технологической обработки материалов

Изобретение относится к твердотельным оптическим квантовым генераторам и может быть использовано при изготовлении лазерной техники

Изобретение относится к области лазерной техники, а более конкретно к области импульсно-периодических лазеров

Резонатор // 2106048
Изобретение относится к лазерной технике, в частности к резонаторам CO2 лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к технике газовых лазеров, и может быть использовано при конструировании датчиков лазерных гироскопов

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в различных конструкциях лазеров

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в качестве излучателя в лидарных системах, спектроскопии жидкостей, газов и твердых тел, двухимпульсной голографической интерферометрии

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в газовых лазерах со складным резонатором
Наверх