Лазер

 

Изобретение относится к лазерной технике. Цель изобретения - расширение спектра излучения. Резонатор лазера, образованный плоским резонаторным зеркалом и дисперсионным элементом в сочетании с фокусирующей линзой создает в разных участках активной среды обратную связь для пучков различных длин волн, что в сочетании с заданным поперечным распределением плотности мощности накачки в активной среде обеспечивает расширение спектра генерации и формирование излучения заданного спектрального состава.

Изобретение относится к лазерной технике. Цель изобретения - расширение спектра излучения. Лазер содержит, последовательно расположенные плоское резонаторное зеркало, активную среду, оптическую систему и дисперсионный элемент, а также устройство накачки. Оптическая система выполнена в виде линзы абсолютная величина фокусного расстояния которой не больше величины f = где L - размер линзы в направлении дисперсии дисперсионного элемента, l12 = Dd 1 и 2 - минимальная и максимальная длина волны из заданного набора длин волн генерации; D - угловая дисперсия дисперсионного элемента, а устройство накачки расположено так, что накачиваемые участки активной среды расположены на расстояниях hi от оптической оси лазера, определяемых соотношением: hi= ftg Dd (1) Лазер работает следующим образом. Устройство накачки накачивает определенные участки активной среды, причем распределение плотности мощности накачки в направлении перпендикулярном оптической очи определяется требуемым спектром генерации в соответствии с формулой (1). Часть спонтанного излучения от накачанных участков активной среды распространяется в направлении, перпендикулярном поверхности резонаторного зеркала. После отражения от резонаторного зеркала спонтанное излучение усиливается в соответствующих участках активной среды и в виде параллельных пучков попадает на линзу оптической системы. Параллельные пучки после прохождения линзы преобразуются в сходящиеся пучки и попадают на дисперсионный элемент под разными углами. Условие автоколлимационного отражения от дисперсионного элемента для пучков падающих под разными углами выполняется для разных длин волн. Поэтому после отражения от дисперсионного элемента обратно тем же оптическим путям распространяются пучки излучения с разными длинами волн. После прохождения линзы оптической системы излучение в виде параллельных пучков с различными длинами волн попадает на накачиваемые участки активной среды. Тем самым для различных накачиваемых участков активной среды резонатор лазера создает обратную связь для разных длин волн. При мощности накачки, превышающей пороговую в заданных участках активного элемента, в лазере формируется излучения - заданным спектральным составом. Оптическая система может быть выполнена в виде цилиндрической или сферической линзы. Линза может быть как положительной, так и отрицательной.

Формула изобретения

ЛАЗЕР с управляемым спектром генерации, содержащий резонаторное зеркало, активную среду, устройство накачки, оптическую систему и дисперсионный элемент, отличающийся тем, что, с целью расширения спектра излучения, оптическая система выполнена в виде линзы, абсолютная величина фокусного расстояния которой не больше величины где L - размер линзы в направлении дисперсии дисперсионного элемента;

1 и 2 - минимальная и максимальная длины волны из заданного набора длин волн генерации;
D - угловая дисперсия дисперсионного элемента,
при этом размер линзы L не меньше поперечного размера активной среды в направлении дисперсии дисперсионного элемента, а устройство накачки расположено так, что накачиваемые участки активной среды расположены на расстояниях hi от оптической оси лазера, определяемых соотношением:



 

Похожие патенты:

Лазер // 1793817
Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано в лазерной и внутрирезонаторной спектроскопии , голографии, фотохимии при разделении изотопов, в лазерной спектроскопии, при оптических измерениях, для генерации сверхкоротких световых импульсов произвольной формы, при исследовании быстропротекающих процессов, при диагностике многокомпонентной плазмы, в медицине

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано в лазерной и внутрирезонаторной спектроскопии , голографии, фотохимии, оптических измерениях и связи

Изобретение относится к импульсным твердотельным лазерам, работающим в режимах электрооптической модуляции добротности, и может быть использовано для получения мощных стабилизированных по энергии и длительности импульсов излучения с частотами повторения импульсов сотни герц в наносекундном диапазоне длительностей импульсов в нелинейной оптике, дальнометрии, оптической локалии и т.д

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в лазерной спектроскопии, голографии, фотохимии, внутрирезонаторной спектроскопии, для передачи информации и в оптических измерениях

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании газовых лазеров с управляемым отклонением луча

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к газовым лазерам, и может быть использовано в качестве источника когерентного излучения в двухканальных измерительных системах

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