×
27.09.2013
216.012.70d2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ЛАЗЕРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике формирования импульсов тока в устройствах оптической накачки лазеров, например в источниках светодиодной накачки или в источниках питания импульсных газонаполненных ламп накачки с разрядом через лампу накопительного конденсатора. Достигаемый технический результат - повышение эффективности накачки лазера при имеющихся ограничениях на величину и энергию импульса тока, протекающего через оптический источник. Способ оптической накачки лазера с модулированной добротностью заключается в освещении активного элемента лазера импульсным излучением оптического источника, возбуждаемого импульсом тока заданной длительности, поддерживаемого в процессе накачки в регулируемых пределах, величину тока через оптический источник изменяют в течение импульса так, чтобы энергия выходного излучения лазера была максимально возможной при заданных ограничениях на максимальное и минимальное значения тока накачки и на величину энергии импульса тока, причем момент включения добротности лазера и характер зависимости тока накачки от времени определяют предварительно путем измерения выходной энергии лазера при изменении времени включения добротности и тока накачки в заданных пределах. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к технике формирования импульсов тока в устройствах оптической накачки лазеров, например, в источниках светодиодной накачки или в источниках питания импульсных газонаполненных ламп накачки с разрядом через лампу накопительного конденсатора.

Известен способ накачки твердотельного лазера [1] с помощью импульсной лампы накачки, через которую производится разряд накопительного конденсатора путем пробоя разрядного промежутка лампы и пропускания через лампу разрядного импульса тока заданной длительности Т, определяемой емкостью накопительного конденсатора и индуктивностью дросселя в разрядном контуре. Схемы, реализующие такой способ, обладают большими потерями энергии в контуре, поскольку ток через лампу в процессе разряда меняется в широких пределах и значительную часть времени отличается от оптимального значения, при котором светоотдача лампы максимальна. Это особенно заметно при формировании импульсов тока длительностью 1 мс и более, требуемой, например, для накачки лазеров на стекле с эрбием, работающих в безопасном диапазоне длин волн. Кроме того, для формирования электрических процессов такой длительности требуется большая индуктивность дросселя, что ведет к ухудшению массогабаритных показателей и надежности.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ оптической накачки лазера с модулированной добротностью, заключающийся в освещении активного элемента лазера импульсным излучением оптического источника, возбуждаемого импульсом тока заданной длительности, поддерживаемого в процессе накачки в регулируемых пределах [2].

Указанный способ не позволяет полностью реализовать ресурс первичного энергетического источника вследствие потерь энергии в ходе накачки, обусловленных релаксационными процессами в накачиваемой активной среде лазера.

Задачей изобретения является повышение эффективности накачки лазера при имеющихся ограничениях на величину и энергию импульса тока, протекающего через оптический источник.

Эта задача решается за счет того, что в известном способе оптической накачки лазера с модулированной добротностью, заключающемся в освещении активного элемента лазера импульсным излучением оптического источника, возбуждаемого импульсом тока заданной длительности, поддерживаемого в процессе накачки в регулируемых пределах, величину тока через оптический источник изменяют в течение импульса так, чтобы энергия выходного излучения лазера была максимально возможной при заданных ограничениях на максимальное и минимальное значения тока накачки и на величину энергии импульса тока, причем момент включения добротности лазера и характер зависимости тока накачки от времени определяют предварительно путем измерения выходной энергии лазера при изменении времени включения добротности и тока накачки в заданных пределах.

Форма импульса тока накачки I(t) может быть задана в виде I(t)=Imin+kt, где t - текущее время; Imin - минимально допустимое значения тока накачки, а k - коэффициент, определяемый экспериментально с учетом заданных ограничений на величину энергии тока накачки в течение времени T и с учетом условия I(T)=I0+kT<Imax>где Imax -предельно допустимое значение тока; Т - длительность импульса накачки.

Форма импульса тока накачки I(t) может быть задана в виде I(t)=Imin+kt2, где t - текущее время; Imin - минимально допустимое значения тока накачки, а k - коэффициент, определяемый экспериментально с учетом заданных ограничений на величину энергии тока накачки в течение времени Тис учетом условия I(T)=I0+kT<Imax; где Imax - предельно допустимое значение тока; Т - длительность импульса накачки.

Форму импульса тока накачки I(t) можно задать в виде I(t)=Imin при 0≤t≤Т1, I(t)=Imax при Т1≤t≤Т, где t - текущее время; Imin и Imax - соответственно минимально и максимально допустимые значения тока накачки, Т длительность импульса тока накачки, а 0≤Ti≤Т момент времени, устанавливаемый экспериментально, так, чтобы энергия лазерного импульса была максимальной при заданных ограничениях на величину энергии тока накачки в течение времени Т.

Форму импульса тока накачки I(t) можно также задать в виде I(t)=Imin+k(eαt-1), где t - текущее время; Imin - минимально допустимое значения тока накачки, а k и α - коэффициенты, определяемые экспериментально с учетом заданных ограничений на величину энергии тока накачки в течение времени T и с учетом I(T)=Imin+k (eαT-1)≤Imax, где Imax - предельно допустимое значение тока накачки, а T - длительность импульса тока накачки.

На чертеже фиг.1 представлена схема генератора импульсов тока накачки. На фиг.2 и 3 представлены временные диаграммы тока накачки и степени возбуждения активной среды лазера (уровня накачки) соответственно для случаев с пилообразным и со ступенчатым изменением тока в процессе накачки.

Генератор представляет собой разрядный контур, состоящий из последовательно включенных накопительного конденсатора 1, дросселя 2, импульсной газонаполненной лампы 3, транзисторного ключа 4 со схемой управления 5 и датчика тока обратной связи - сопротивления 6. Цепь дроссель - лампа зашунтирована демпфирующим диодом 7. Заряд накопительного конденсатора осуществляется от внешнего источника 9. Ионизация разрядного промежутка лампы (пробой) производится внешней схемой поджига 10. Схема управления имеет дополнительный вход, на который поступает управляющий сигнал от программного регулятора порога 8.

В указанной схеме предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

В исходном состоянии накопительный конденсатор 1 заряжен до номинального напряжения. Транзисторный ключ 4 открыт, а лампа 3 закрыта. После ее пробоя с помощью внешней схемы поджига 10 конденсатор 1 начинает разряжаться в разрядном контуре. Поджиг может осуществляться через дополнительную обмотку дросселя [2], или подачей поджигающего высоковольтного импульса на основной или дополнительный электрод лампы [1]. После пробоя разрядного промежутка ток через лампу постепенно нарастает со скоростью, определяемой емкостью накопительного конденсатора и индуктивностью дросселя. Падение напряжения на датчике тока 6 пропорционально протекающему через него току. Как только ток достигнет верхней границы заданного программным регулятором порога 8 номинального интервала, напряжение на датчике 6 вызывает срабатывание схемы управления 5, которая формирует управляющий импульс заданной длительности, подаваемый на вход транзисторного ключа 4 и запирающий ключ. При закрытом ключе 4 ток через лампу поддерживается по малому контуру дроссель - лампа - демпфирующий диод за счет энергии, накопленной в дросселе. Этот ток убывает экспоненциально с постоянной времени τL=LRL, где RL - суммарное сопротивление лампы и демпфирующего диода.

В течение управляющего импульса ток через лампу, поддерживаемый за счет энергии, накопленной в дросселе, снижается до нижней границы заданного номинального интервала тока накачки. По окончании управляющего импульса схема управления снова открывает ключ 4. После этого питание лампы осуществляется за счет энергии, содержащейся в накопительном конденсаторе, и ток через лампу растет, пока не достигнет верхней границы. Описанный процесс повторяется до тех пор, пока не будет исчерпан заряд накопительного конденсатора. После этого по истечении времени T импульс тока через лампу прекращается.

Программный регулятор порога в течение импульса разрядного тока изменяет порог срабатывания схемы управления 5 таким образом, чтобы величина разрядного тока, соответствующая падению напряжения на датчике тока 6 в каждый момент времени соответствовала заданной зависимости, например, по методу временной автоматической регулировки порога (ВАРП), используемой для программного управления порогом срабатывания фотоприемных устройств [3].

Предлагаемый способ особенно актуален для лазеров со сложной кинетикой возбуждения, например, к лазерам на стекле, активированном эрбием, в которых процесс накачки занимает длительное время (порядка 1 мс), в течение которого режим освещения активного элемента представляет значительные трудности как схемного, так и принципиального характера. Предлагаемый способ обеспечивает оптимальное решение этих вопросов.

Энергия токового импульса накачки E=CΔU2/2 определяется емкостью накопительного конденсатора C и спадом напряжения на нем ΔU в течение разряда, определяемым параметрами схемы и предельно допустимым напряжением Umax [2]. Допустимые пределы изменения тока через лампу определяются стабильностью режима горения и светоотдачей лампы, а также электрической прочностью элементов разрядного контура.

Рассмотрены четыре режима изменения тока накачки в течение импульса.

а) Форму импульса тока накачки I(t) задают в виде I(t)=Imin+kt, где t - текущее время; Imin - минимально допустимое значения тока накачки, а k - коэффициент, определяемый экспериментально с учетом заданных ограничений на величину энергии тока накачки в течение времени T и с учетом условия I(T)=Imin+kT<Imax; где Imax - предельно допустимое значение тока; T - длительность импульса накачки.

б) I(t)=Imin+kt, где k - коэффициент, устанавливаемый из тех же условий.

в) I(t)=Imin при 0≤t≤Т1, I(t)=Imax при T1≤t≤T, где 0≤T1≤T момент времени, устанавливаемый экспериментально.

г) I(t)=Imin+k(eαt-1), где k и α - коэффициенты, устанавливаемые исходя из заданных ограничений.

На фиг.2 представлены результаты моделирования процесса накачки в режиме а). График 11 соответствует накачке постоянным током, график 12 - накачке пилообразно нарастающим током.

На фиг.3 представлены результаты моделирования процесса накачки в режиме в). График 13 соответствует накачке постоянным током, график 14 - накачке ступенчато нарастающим током при T1=0,5Т.

Временная привязка уровня накачки к импульсу тока показана условно. Реально имеет место задержка возбуждения, связанная с физическими процессами в активной среде. Мощность токового импульса во всех случаях одинакова. Выигрыш в уровне

накачки активного элемента лазера по окончании накачки составляет в случае а) 7,6%, а в случае в) 11% по сравнению с известным способом.

Был разработан макетный образец генератора импульсов тока, испытанный в составе лазерного дальномера. Экспериментальные результаты исследований образца совпадают с рассчетными.

Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает решение поставленной задачи, а именно, повышение эффективности накачки лазера при имеющихся ограничениях на величину и энергию импульса тока, протекающего через оптический источник.

Источники информации

1. Лазерный прибор разведки ЛПР-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Г 36. 48.069 ТО. - с.19-20.

2. В.В. Тогатов, П.А. Гнатюк. Высокочастотный разрядный модуль для питания ламп накачки твердотельных лазеров. «Приборы и техника эксперимента». №5, 2003 г.-с.89-95 - прототип.

3. Продукция «Скат-Р». Фотоприемные устройства ФПУ-073, ФПУ-092. httpi://www.skay-r.ru/FPU.html


СПОСОБ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ЛАЗЕРА
СПОСОБ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ЛАЗЕРА
СПОСОБ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ЛАЗЕРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-41 of 41 items.
20.01.2018
№218.016.19ab

Твердотельный лазер с модуляцией добротности

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазер с модуляцией добротности содержит источник излучения накачки в виде лазерной диодной матрицы, активный элемент, первое и второе зеркала резонатора, а также электрооптический элемент и поляризатор, активный элемент выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636260
Дата охранного документа: 21.11.2017
Showing 61-70 of 86 items.
17.07.2019
№219.017.b50e

Импульсное фотоприемное устройство

Изобретение относится к области приема оптического излучения и касается импульсного фотоприемного устройства. Устройство включает в себя фоточувствительный элемент, схему обработки сигнала и оптический затвор, установленный перед фоточувствительным элементом. Оптический затвор выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694463
Дата охранного документа: 15.07.2019
24.10.2019
№219.017.d9b1

Лазер с поперечной диодной накачкой

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к импульсным твердотельным лазерам. Лазер с поперечной диодной накачкой содержит активный элемент и параллельно расположенный источник накачки в виде линейки лазерных диодов. В состав введены два отражателя, установленных вдоль продольной оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703934
Дата охранного документа: 22.10.2019
09.02.2020
№220.018.0155

Способ проверки вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике измерений при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Способ проверки вероятности р достоверных измерений прибора, заключающийся в n-кратном повторении измерений, определении количества m недостоверных измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713720
Дата охранного документа: 06.02.2020
23.02.2020
№220.018.0501

Активный элемент твердотельного лазера

Изобретение относится к лазерной технике, в частности, к твердотельным лазерам. Активный элемент твердотельного лазера представляет собой легированный активирующей примесью оптический стержень, на внешней поверхности стержня вдоль всей его длины выполнена канавка с минимально возможной шириной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714863
Дата охранного документа: 19.02.2020
29.02.2020
№220.018.0723

Способ контроля вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике обнаружения сигналов при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Техническим результатом является сокращение объема испытаний при обеспечении необходимой надежности оценки вероятности недостоверных измерений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715167
Дата охранного документа: 25.02.2020
17.04.2020
№220.018.1517

Способ автоматической стабилизации частоты пересечения порогового уровня выбросами шумового процесса

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим порогового обнаружителя сигналов при обеспечении максимальной вероятности обнаружения сигнала. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718856
Дата охранного документа: 15.04.2020
20.05.2020
№220.018.1e1c

Пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим. В пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога, содержащее пороговое устройство с сигнальным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721174
Дата охранного документа: 18.05.2020
20.04.2023
№223.018.4cd5

Способ порогового обнаружения оптических сигналов

ИИзобретение относится к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении максимального отношения сигнал/шум. Способ порогового обнаружения оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, включающий пороговую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755602
Дата охранного документа: 17.09.2021
20.04.2023
№223.018.4cd8

Способ обнаружения оптических сигналов

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении максимального отношения сигнал/шум во всех условиях эксплуатации. Изобретение представляет способ обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755601
Дата охранного документа: 17.09.2021
20.04.2023
№223.018.4ce7

Способ приема импульсных оптических сигналов

Изобретение относится к области приема сигналов и касается способа приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода. Способ включает в себя прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750444
Дата охранного документа: 28.06.2021
+ добавить свой РИД