Лазер

 

ОП ИСАН ИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ii> 784682

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 04.07.79 (21) 2791808/18-25 с присоединением заявки— (23) Приоритет— (43) Опубликовано 30.01.82. Бюллетень № 4 (45) Дата опубликования описания 30.01.82 (51) М.Кл з Н 01 S 3/02

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621.375,8 (088.8) (72) Авторы изобретения

М. 3. Новгородов, Н. Н; Соболев и Э. С. Чокоев (71) Заявитель Ордена Ленина физический институт им. П. Н. Лебедева

АН СССР (54) ЛАЗЕР

Изобретение относится и области технической физики, в частности к области квантовой электроники.

Изобретение может быть использовано при создании мощных лазерных систем, используемых в свою очередь в таких областях, как оптическая локация удаленных объектов, лазерное разделение изотопов, в научных исследованиях.

Известны конструкции лазеров, позволяющие получить одночастотную генерацию.

Это лазер с двухзеркальным резонатором с введенной в него в качестве селектора поглощающей пленкой либо газовой ячейкой с нелинейным поглощением (1).

Лазеры с такими селекторами имеют ограничения по мощности, определяемые предельной плотностью излучения, которую может выдержать селектор, не изменяя своих селектирующих свойств.

Известен лазер, включающий активную среду, двухзеркальный резонатор и поглощающий селектор (2).

Резонатор такого лазера образован двумя зеркалами, расположенными симметрично относительно оптической оси лазера.

Селективный отражатель представляет собой тонкую поглощающую пленку, ли бо пленочную дифракционную структуру, напыленную на подложку и расположенную внутри резонатора между активной средой и одним из зеркал перпендикулярно к оптической оси. Селектирующее действие такого отражателя по отношению к аксиальным типам колебаний проявляется в том, что помещенный внутри резонатора ок либо поглощает ненужные типы колебаний, либо рассеивает их.

Недостатком данного устройства являИ ется то, что селектирование поперечных типов колебаний в лазере с пленочными селекторами не производится. Для этой цели необходимо ограничивать поперечные размеры активной среды, либо ограничивать

15 размеры пучка лазера. Следовательно, это в свою очередь накладывает ограничения на возможность увеличения выходной энергии ОКГ за счет увеличения поперечных размеров активной среды.

Целью изобретения является повышение выходной энергии одночастотных лазеров, использующих пленочные поглощающие и рассеивающие селекторы за счет увеличения поперечных размеров активной среды и уменьшения плотности мощности, воздействующей на селектор.

Для этого в предлагаемом лазере, содержащем активную среду, двухзеркальный резонатор и поглощающий селектор, двухзеркальный резонатор выполнен теле784682

l0 схема предлагаемого устройства.

Она содержит сферическое вогнутое зеркало 1, сферическое выпуклое зеркало 2, 15

35 скоплческим, одно зеркало которого вогнутое, а другое выпуклое, с внешней стороны его выпуклого зеркала размещено плоское кольцеобразное зеркало перпендикулярно оптической оси резонатора, селектор выполнен также кольцеобразным и расположен между плоским и выпуклым зеркалами, причем внешние диаметры вогнутого и плоского зеркал и селектора равны между собой и не превышают минимального поперечного размера активной срсды.

На чертеже представлена оптическая плоское кольцеобразное зеркало 3, кольцеобразный селектор 4, оптическую ось устроиства 5, активную среду 6 и луч 7.

Предлагаемое устройство содержит двухзеркальный нестабильный резонатор, состоящий из вогнутого 1 и выпуклого 2 зеркал, плоского кольцеобразного зеркала

3, активной среды 6 и селектора 4.:Радиусы кривизны зеркал 1 и 2 R, и R,, расстояние между ними L связаны соотношением

R — Rq —— 21„коэффициент увеличения телескопического резонатора равен М =

= R>/R,. Все устройство симметрично относительно оси 5.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

Пучок лучей, проходя нестабильный резонатор от зеркала до,зеркала и обратно, увеличивает свой поперечный размер в М раз. Отражаясь последовательно от зеркал

1 и 2, луч 7 постепенно смещается от оси устройства 5 и через l проходов выходит из резонатора в направлении, параллельном оси и показанном на чертеже стрелками

7. После выхода из нестабильного резонатора излучение проходит селектор и возвращается обратно поворотным плоским зеркалом 3. При обратном распространении происходит соответствующее геометрическое сжатие пучка таким образом., что яа оси достигается максимальная плотность излучения. Выход излучения из резонатора осуществляется благодаря ча стичному пропусканию одного из трех зеркал оптической системы.

Плотность мощности излучения на периферии резонатора в том месте, где расположен селектор, будет в МЧ раз меньше, 40

50 чем на оси устройства. Значение М обычно лежит в пределах 1+2 и выбирается с учетом свойств активной среды. Число проходов l зависит от М и может достигать

10, т. е. уменьшение плотности мощности — на периферии резонатора по отношению к оси может быть более сотни раз, Это обстоятельство позволяет соответственно повысить выходную энергию селектированного излучения лазера за счет увеличения вкладываемой энергии без ущерба для селектора.

Увеличение выходной энергии лазера за счет увеличения поперечных размеров активной среды прямо пропорционально такому увеличению и может быть значительным. Например, успехи газоразрядной техники в настоящее время позволяют достичь поперечных размеров активных сред лазеров вплоть до 100 см . Это значение в десятки раз и более превышает поперечные размеры аксиальных мод для стабильных резонаторов, которые обычно используются для селективных лазеров.

Формула изобретения

Лазер, включающий активную среду, двухзеркальный резонатор и поглощающий селектор, отличающийся тем, что, с целью увеличения выходной энергии, двухзеркальный резонатор выполнен телескопическим, одно зеркало иоторого вогнутее, а другое выпуклое, с внешней стороны выпуклого зеркала перпендикулярно оптической оси резонатора размещено плоское кольцеобразное зеркало, селектор имеет кольцеобразную форму и расположен перпендикулярно оптической оси между плоским и выпуклым зеркалами, причем внешние диаметры вогнутого, плоского зеркал ы селектора равны между собой, а вутренние диаметры селектора и плоского зеркала равны диаметру выпуклого зеркала.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Справочник по лазерам. — Под ред.

Прохорова А. М., т. 2, М., «Сов, радио», 1978, с. 103.

2. Троицкий Ю. В. Одночастотная генерация в газовых лазерах, Новосибирск, «Наука», !975, с. 29.

784682

Составитель О. Исаева

Техред Л. Куклина

Корректор С. Файн

Редактор О. Юркова

Тип. Харьк. фил. пред. <Патент>

Заказ 31/36 Изд. № 101 Тираж б28 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений я открытий

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

Лазер Лазер Лазер 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к лазерному оборудованию, точнее к блоку генерации излучения многоканальных твердотельных и газовых лазеров

Изобретение относится к приборам квантовой электроники, а именно к мощным твердотельным лазерам

Изобретение относится к газовым лазерам щелевого типа

Изобретение относится к полупроводниковой квантовой электронике, а именно, к конструкциям маломощных лазерных диодов, которые могут быть использованы в волоконно-оптических системах связи, для накачки твердотельных и волоконных лазеров, при создании медицинской аппаратуры, лазерного технологического оборудования

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при производстве лазеров непрерывного действия на парах металлов

Изобретение относится к поглощающим материалам для связывания воды и/или органических молекул, которые могут присутствовать в качестве примесей в корпусе высокомощного лазера
Наверх