импульсный твердотельный лазер
Классы МПК: | H01S3/02 элементы конструкции |
Автор(ы): | Ляшенко Александр Иванович, Павлович Владимир Леонидович, Шиян Елена Николаевна |
Патентообладатель(и): | Ляшенко Александр Иванович, Павлович Владимир Леонидович, Шиян Елена Николаевна |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-04-20 публикация патента:
27.03.1997 |
Использование: изобретение может быть использовано в импульсных твердотельных лазерах с электрооптической модуляцией добротности резонатора. Сущность изобретения: в импульсном твердотельном лазере с электрооптической модуляцией потерь зеркально-призменного резонатора с поляризационным выводом излучения, электрооптический элемент установлен между поляризатором и призмой-крышей, ребро которой ориентировано параллельно или перпендикулярно плоскости пропускания поляризатора, а между активным элементом и глухим зеркалом установлена четвертьволновая фазовая пластинка, ориентация главных осей которой определяет коэффициент отражения эквивалентного выходного зеркала, обеспечивающего максимальное значение мощности моноимпульсов излучения. При этом осветитель расположен так, что плоскость сечения, проходящая через ось активного элемента, в которой усреднено по диаметру и длине элемента значение коэффициента усиления максимально, составляет с плоскостью пропускания поляризатора угол 45o, а оптическая ось электрооптического элемента составляет с осью резонатора угол в пределах первого кольца коноскопической картины. 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
Импульсный твердотельный лазер, содержащий активный элемент цилиндрической формы, призму-крышу, осветитель, включающий лампу накачки и отражатель, поляризатор, электрооптический элемент и глухое зеркало, отличающийся тем, что электрооптический элемент установлен между поляризатором и призмой-крышей, ребро которой ориентировано параллельно или перпендикулярно плоскости пропускания поляризатора, а между активным элементом и глухим зеркалом установлена четвертьволновая фазовая пластинка, ориентация главных осей которой определяет коэффициент отражения эквивалентного поляризационного зеркала, обеспечивающего максимальное значение мощности моноимпульсов излучения, причем осветитель расположен так, что плоскость сечения, проходящая через ось активного элемента, в которой усредненное по диаметру и длине элемента значение коэффициента усиления максимально, составляет с плоскостью пропускания поляризатора угол 45o, а оптическая ось электрооптического элемента составляет с осью резонатора угол в пределах первого кольца коноскопической картины.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к импульсным твердотельным лазерам с электрооптической модуляцией добротности и может быть использовано для получения мощных импульсов излучения с частотами повторения импульсов десятки герц (Гц) в наносекундном диапазоне длительностей импульсов в нелинейной оптике, дальнометрии, оптической локации и т.д. Известен импульсный лазер на алюмоиттриевом гранате с неодимом (АИГ:Nd) с системой охлаждения и с системой электропитания лампы накачки, которые обеспечивают работу в импульсно-периодическом режиме. При частотах повторения импульсов десятки Гц нагревание охлаждающего активного элемента жидкости в процессе работы приводит к уменьшению коэффициента усиления вследствие уменьшения сечения вынужденного перехода и падению энергии моноимпульсов излучения [1]Поэтому в момент включения лазера, когда охлаждающая жидкость имеет пониженную температуру, энергия моноимпульсов может превзойти номинальную величину в стационарном режиме настолько, что это приведет к разрушению элементов оптической схемы лазера. Применение системы термостабилизации охлаждающей жидкости не исключает переходного процесса, в течение которого температура жидкости изменяется от начальной до температуры стабилизации. Более того, при частотах повторения импульсов десятки Гц неоднородное двулучепреломление в активном элементе, наведенное излучением лампы накачки, приводит к снижению КПД лазера и ухудшению равномерности пространственной структуры излучения. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является импульсный твердотельный лазер с поляризационным выводом излучения из зеркально-призменного резонатора, содержащего активный элемент, электрооптический элемент и поляризатор ([2] с. 139, рис. 14г). В случае применения в осветителе лазера наиболее распространенного зеркального отражателя распределение излучения лампы накачки в поперечном сечении активного элемента имеет ярко выраженную неоднородность. Призма полного внутреннего отражения (призма-крыша), стоящая в усилительном плече резонатора известного лазера, выравнивает коэффициент усиления по сечению активного элемента за счет прохождения луча через участки, симметрично расположенные относительно ребра призмы, что приводит к улучшению равномерности пространственной структуры излучения. Однако для получения наиболее равномерной пространственной структуры и максимального значения энергии моноимпульсов излучения необходимо выполнить следующие требования:
ориентировать ребро призмы-крыши под углом 45oC к плоскости сечения, проходящей через ось активного элемента, в которой усредненное по диаметру и длине элемента значение коэффициента усиления максимально;
подобрать марку стекла призмы с показателем преломления, величина которого обеспечивает оптимальный коэффициент отражения эквивалентного зеркала для заданного уровня энергии импульсов накачки. Кроме неудобства, связанного с невозможностью оперативной подстройки коэффициента отражения зеркала, основным недостатком известного лазера является изменение энергетических параметров моноимпульсов излучения при изменении температуры охлаждающей жидкости, что затрудняет его эксплуатацию в широком диапазоне температур. Для стабилизации энергии моноимпульсов излучения в широком диапазоне температур, охлаждающей активный элемент жидкости в резонаторе импульсного твердотельного лазера, содержащем призму-крышу, осветитель, состоящий из активного элемента цилиндрической формы, лампы и зеркального отражателя, поляризатор, электрооптический элемент и глухое зеркало, электрооптический элемент установлен между поляризатором и призмой-крышей, ребро которой ориентировано параллельно или перпендикулярно плоскости пропускания поляризатора, а между активным элементом и глухим зеркалом установлена четвертьволновая фазовая пластинка, ориентация главных осей которой определяет коэффициент отражения эквивалентного выходного зеркала, обеспечивающего максимальное значение мощности моноимпульсов излучения, причем осветитель расположен так, что плоскость сечения, проходящая через ось активного элемента, в которой усредненное по диаметру и длине элемента значение коэффициента усиления максимально, составляет с плоскостью пропускания поляризатора угол 45o, а оптическая ось электрооптического элемента составляет с осью резонатора угол в пределах первого кольца коноскопической картины. Существенным отличием предлагаемого устройства является конкретный тип зеркально-призменного резонатора, в котором призма-крыша стоит рядом с электрооптическим элементом в "отражательном" плече резонатора, причем "запирание" резонатора осуществляется разъюстировкой оптической оси электрооптического элемента относительно оси резонатора на небольшой угол, что позволяет работать только с импульсным напряжением амплитудой ~U











где


где



U = 4nod




где U



R = R


где R







в предположении, что величина фазового сдвига между r- и








то при температуре T=To+



При этом коэффициент полезных потерь КR резонатора равен:

где l длина активного элемента. Предлагаемый лазер работает следующим образом. В импульсно-периодическом режиме при повышенной равномерности распределения коэффициента усиления и при обладающей той же симметрией распределении коэффициента отражения эквивалентного зеркала в сечении резонатора в начале каждого импульса накачки осуществляется накопление инверсной населенности в активном элементе. По достижении максимума коэффициента усиления во времени на электроды электрооптического элемента подается импульс напряжения с амплитудой U, полностью открывающий затвор. При этом энергия моноимпульсов излучения Е определяется по формуле:
E~KR

где n3 начальная населенность верхнего рабочего уровня;
nк населенность уровня после генерации моноимпульса;

из (9) видно, что, если при изменении температуры активного элемента отношение KR






Подставив в (10)










Таким образом, предлагаемый лазер может быть легко подстроен под заданный уровень выходной энергии моноимпульсов с равномерной пространственной структурой излучения, который практически не изменяется по величине в широком диапазоне температур охлаждающей активный элемент жидкости.
Класс H01S3/02 элементы конструкции