[go: up one dir, main page]

RU2170483C2 - Газовый лазер с высокочастотным возбуждением - Google Patents

Газовый лазер с высокочастотным возбуждением Download PDF

Info

Publication number
RU2170483C2
RU2170483C2 RU96119638A RU96119638A RU2170483C2 RU 2170483 C2 RU2170483 C2 RU 2170483C2 RU 96119638 A RU96119638 A RU 96119638A RU 96119638 A RU96119638 A RU 96119638A RU 2170483 C2 RU2170483 C2 RU 2170483C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirrors
spherical
laser
mirror
wavelength
Prior art date
Application number
RU96119638A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96119638A (ru
Inventor
Н.В. Архипова
В.И. Юдин
Original Assignee
Научно-исследовательский институт радиоэлектроники и лазерной техники Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт радиоэлектроники и лазерной техники Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана filed Critical Научно-исследовательский институт радиоэлектроники и лазерной техники Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
Priority to RU96119638A priority Critical patent/RU2170483C2/ru
Publication of RU96119638A publication Critical patent/RU96119638A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2170483C2 publication Critical patent/RU2170483C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Предлагаемое устройство относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании перестраиваемых по длине волны газовых лазеров повышенной мощности излучения. В лазере применен оптический гибридный резонатор, образованный круглыми металлическими зеркалами, сферическим и составным, тарельчатого вида. Сферические области зеркал софокусны (одна вогнутая, другая выпуклая) и имеют одинаковый угловой размер. Одно из зеркал имеет на оси выходное окно, а другое - отверстие, за которым располагается отражательная дифракционная решетка. Решетка установлена автоколлимационно и поворачивается относительно оси резонатора. Металлические зеркала подключены к высокочастотному генератору накачки и выполняют роль электродов, в зазоре между которыми поддерживается разряд, создается активная среда и возникает генерация излучения. Технический результат изобретения: в лазере излучение перестраивается по длине волны, сохраняет пространственное совмещение при перестройке, имеет повышенную мощность. 2 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании перестраиваемых по длине волны газовых лазеров повышенной мощности излучения.
Известен лазер (А. С. SU 782676), являющийся прототипом предлагаемого изобретения и содержащий высокочастотный генератор накачки, устройство формирования поля накачки, активную среду и оптический резонатор. В известном лазере отсутствует перестройка длины волны выходного излучения, а продольный размер его велик. Отмеченные недостатки обусловлены типом оптического резонатора и конструкцией устройства формирования поля накачки лазера-прототипа.
Предлагаемое изобретение направлено на осуществление перестройки длины волны выходного излучения, пространственное совмещение выходных лучей лазера при работе на разных длинах волн и на повышение мощности одноволнового излучения.
Эта задача решается благодаря тому, что в предлагаемом лазере оптический резонатор образован металлическими, полностью отражающими, круглыми, соосными и софокусными сферическим вогнутым зеркалом и составным тарельчатым зеркалом, содержащим центрального выпуклую сферического область одинакового со сферическим зеркалом углового размера и краевую область в виде плоского прилегающего к центральной области кольца, внешний диаметр которого равен диаметру сферического зеркала, причем зеркала соединены с противоположными полюсами генератора накачки, а в центре одного из них напротив выходного полупрозрачного окна имеется отверстие, за которым вне резонатора установлена поворачиваемая дифракционная решетка, настроенная на максимум отражения в минус первый порядок дифракции.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен общий вид лазера, на фиг. 2 - его продольное сечение.
Лазер содержит герметичный корпус излучателя 1, заполненный рабочей газовой смесью; оптический резонатор, состоящий из металлического сферического зеркала 2 с осевым отверстием 3 и составного зеркала тарельчатого вида 4, имеющего краевую кольцевую область 5 и центральную сферическую область 6 с выходным окном 7; высокочастотный генератор накачки 8; коаксиальный кабель 9; дифракционную решетку 10 и устройство поворота решетки 11. Сферические поверхности зеркал имеют общий фокус F и одинаковый угловой размер 2α. Диаметр сферического зеркала - 2a, диаметр центральной области тарельчатого зеркала - 2b, внешний диаметр краевой кольцевой области - 2c.
Лазер действует следующим образом. Генератор накачки 8 вырабатывает высокочастотную электромагнитную энергию, которая по коаксиальному кабелю 9 подводится к зеркалам 2 и 4. Оба зеркала - металлические, поэтому выполняют роль электродов. Зеркала-электроды находятся внутри герметичного металлического корпуса 1, объем которого заполнен рабочей газовой смесью. Расстояние l между зеркалами-электродами выбрано так, чтобы, во-первых, обеспечивалась софокусность сферических поверхностей зеркал 2 и 4 (2l=R1-R2, где R1 - радиус кривизны зеркала 2, a R2 - радиус кривизны сферической части зеркала 4), а во-вторых, чтобы при заданном давлении рабочей газовой смеси мощность подводимого поля накачки была достаточной для пробоя зазора l и возбуждения газовой смеси. Пространство между зеркалами-электродами оказывается заполненным активной средой. Поверхности зеркал-электродов, обращенные друг к другу, характеризуются высоким коэффициентом отражения, поэтому при возникновении индуцированного излучения, надлежащей юстировке зеркал 2 и 4 и при превышении усиления над потерями поддерживается режим генерации лазерного излучения. В неустойчивой зоне оптического резонатора, образованной зеркалом 2 и софокусной с ним сферической областью 6 тарельчатого зеркала 4, излучение растекается в поперечном направлении. Плоская кольцевая область 5, внешний диаметр которой 2c равен диаметру 2a зеркала 2, "перехватывает" излучение, отраженное от последнего, и возвращает его в резонатор. Таким образом, в "верхней" и "нижней" половинах резонатора (фиг. 2) поток мощности оптического излучения совмещает быстрое движение между зеркалами с медленным циклическим перемещением в поперечном направлении от оси к внешнему краю и обратно. Наличие отверстия 3 в зеркале 2 приводит к выходу изучения за пределы зазора l. При этом оно падает на отражательную дифракционную решетку (эшелетт) 10. Дифракционная решетка работает в автоколлимационном режиме и настроена на максимальное преобразование падающего на нее излучения в изучение минус первого порядка дифракции. Наклон рабочей поверхности дифракционной решетки к оси резонатора изменяется с помощью устройства поворота 11. Каждому значению угла наклона решетки βi соответствует автоколлимационное отражение и возвращение в зазор между зеркалами изучения определенной длины волны λi. Поэтому при фиксированном угле β лазер генерирует излучение, имеющее конкретную длину волны λ. При изменении β происходит перестройка лазера по длине волны. За счет пропускания окошка 7 часть оптической мощности выводится из резонатора и формирует выходной луч лазера. Вследствие автоколлимационной установки дифракционной решетки выходное излучение на любой длине волны направлено вдоль оси лазера и характеризуется повышенным уровнем мощности изучения в связи с возросшим по сравнению с прототипом объемом активной среды, участвующей в усилении изучения.
Таким образом, в предлагаемом лазере устраняются все недостатки лазера-прототипа. Предлагаемый лазер может быть реализован на отечественной элементной базе и не содержит никаких дефицитных материалов.

Claims (1)

  1. Газовый лазер, включающий высокочастотный генератор накачки, устройство формирования поля накачки, активную среду и гибридный оптический резонатор, отличающийся тем, что оптический резонатор образован металлическими, полностью отражающими, круглыми, соосными и софокусными сферическим вогнутым зеркалом и составным тарельчатым зеркалом, содержащим центральную выпуклую сферическую область одинакового со сферическим зеркалом углового размера и краевую область в виде плоского прилегающего к центральной области кольца, внешний диаметр которого равен диаметру сферического зеркала, причем зеркала соединены с противоположными полюсами генератора накачки, а в центре одного из них напротив выходного полупрозрачного окна имеется отверстие, за которым вне резонатора установлена поворачиваемая дифракционная решетка, настроенная на максимум отражения в минус первый порядок дифракции.
RU96119638A 1996-09-30 1996-09-30 Газовый лазер с высокочастотным возбуждением RU2170483C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119638A RU2170483C2 (ru) 1996-09-30 1996-09-30 Газовый лазер с высокочастотным возбуждением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119638A RU2170483C2 (ru) 1996-09-30 1996-09-30 Газовый лазер с высокочастотным возбуждением

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96119638A RU96119638A (ru) 1998-12-10
RU2170483C2 true RU2170483C2 (ru) 2001-07-10

Family

ID=20186168

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96119638A RU2170483C2 (ru) 1996-09-30 1996-09-30 Газовый лазер с высокочастотным возбуждением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2170483C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Jackson P.E., Baker N.J., Hall D.R. CO 2 large - area discharge laser using an unstable - waveguide hybrid resonator. Applied Physics Letters, v.54(20), 15.05.1989, p. 1950-1952. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100375850B1 (ko) 고전력 레이저 장치
US4710940A (en) Method and apparatus for efficient operation of optically pumped laser
US4050036A (en) Optical system for lasers
US4221468A (en) Multi-cavity laser mirror
US3975693A (en) Dual function laser for space laser communications
US4756002A (en) Laser diode coupler
US3873942A (en) Unstable optical resonator
US5359622A (en) Radial polarization laser resonator
US4953175A (en) Unstable laser resonator with output coupler having radially variable reflectivity
US5048044A (en) Optically pumped lasers
US3423696A (en) Disk laser having pumping means in direct optical communication with the disk end faces
US3890578A (en) Dye laser excited by a diode laser
US5420876A (en) Gadolinium vanadate laser
US3577094A (en) Fresnel zone laser coupling mirror
US4318057A (en) Optically pumped isotopic ammonia laser system
RU2170483C2 (ru) Газовый лазер с высокочастотным возбуждением
US4446559A (en) Laser with annular resonator
US3641458A (en) Mode selective laser with small feedback reflector and diffraction coupled output
WO1986002784A1 (en) Single mirror integral raman laser
US5943358A (en) Non-confocal unstable laser resonator and outcoupler
EP0184559B1 (en) Laser utilising a negative branch unstable cavity resonator
US6570904B1 (en) Two-mirror figure “8” ring resonantor
RU2170482C2 (ru) Газовый лазер с высокочастотным возбуждением
US5293394A (en) Raman laser
US4168473A (en) Internal arrester beam clipper