×
16.08.2019
219.017.c0c1

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРНО-АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к лазерной технике. Устройство оптической накачки твердотельного лазерно-активного элемента для усиления оптического излучения осуществляет введение энергии накачки в лазерно-активную среду с боковых сторон активного элемента. Последовательное поперечно-продольное введение энергии накачки с двух сторон обеспечивается путем расположения двух отражателей, выполненных в виде равнобедренных прямоугольных призм разного размера, по боковым сторонам прямоугольного оптического элемента с противоположных сторон. Отношение размеров длины лазерно-активного элемента к размеру поперечного сечения накачивающего излучения равно целому числу, начиная с двух. Равнобедренные прямоугольные призмы смещены друг относительно друга на размер поперечного сечения накачки и примыкают к одной из торцевых граней оптического элемента. Технический результат заключается в обеспечении возможности получения больших мощностей и энергий, при относительной простоте устройства. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности, к технике лазеров и оптических квантовых усилителей.

Усилители лазерного излучения играют важную роль в области лазерной техники и фотоники, если требуется получить высокие уровни плотности мощности и энергии. Особенно это важно, когда создаются перестраиваемые лазерные системы с хорошим качеством выходного излучения. Известно, что при использовании мощных оптических накачек возникают неоднородности показателя преломления по различным причинам, и поэтому такие системы строятся по схеме генератор-усилитель. В генераторе формируется высококачественное когерентное излучение, но небольшой мощности. Далее оно усиливается в одной или нескольких ступенях оптических квантовых усилителей до необходимого уровня. В этом случае особую роль играет качественная накачка ячеек самих усилителей. Активные элементы таких усилителей часто имеют достаточно большие размеры по сравнению с небольшими размерами выходной апертуры источника накачки и при этом необходимо однородно накачать их от источника излучения накачки. В некоторых случаях требуется получить просто большие мощности лазерного излучения, а источник накачки имеет относительно небольшую выходную апертуру излучения. Часто такая ситуация возникает при использовании твердотельных YAG-Nd3+ лазеров и их гармоник (типичные апертуры составляют 4-10 мм).

Известна конструкция для накачки активной среды [1], в которой использовался YAG-Nd3+ лазер (вторая гармоника). Схема возбуждения квазипродольная используется для улучшения однородности выходного излучения по поперечному сечению пучка. В качестве подающего излучение накачки элемента на лазерно-активную среду используется вспомогательная призма полного внутреннего отражения. Этой схеме свойственны следующие недостатки: невозможность накачки значительных объемов активной среды из-за возникновения разрушения материала матрицы при фокусировке больших плотностей мощности накачки; появление искажений в показателе преломления на грани элемента, которые приводят в расстройке резонатора и ухудшению качества излучения, поскольку поглощение излучения накачки происходит вдоль оптической оси по экспоненциальному закону Ламберта-Бера.

Известна конструкция для накачки активной среды [2], где осуществляется накачка значительных объемов лазерно-активной среды, находящейся в аксиконовом отражателе со всех сторон. В этой конструкции возможно получить однородную накачку в протяженном элементе, однако для этого требуется, чтобы апертура выходного излучения источника накачки значительно превосходила по поперечному сечению апертуру лазерно-активного элемента, что и является недостатком данной конструкции.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является работа [3]. В ней предлагается использовать твердотельный активный элемент, выполненный в виде плоскопараллельной пластины из полимера, активированного красителем. В данной конструкции апертуры входного и выходного излучения могут быть равны. Отражатели накачки выполнены в виде оптически согласованных между собой элементов, расположенных под некоторым углом к падению накачки, и отражают ее на активный элемент по всей его длине. Недостатком данной конструкции является односторонняя накачка активного элемента, что приводит к неравномерности поглощения накачки и, в результате, к неоднородности распределения излучения генерации по поперечному сечению.

Задачей изобретения является создание устройства для усиления оптического сигнала (или получение лазерного излучения при обеспечении положительной обратной связи), в котором оптическая накачка активного элемента осуществляется от источника накачки с небольшой выходной апертурой при значительных длинах самой лазерно-активной среды. При этом с целью получения выходного излучения большой мощности и энергии, необходимо накачать лазерно-активный элемент по всей длине с обеспечением однородности накачки. Устройство должно быть простым, не требующим сложной настройки по части оптической системы накачки.

Поставленная задача решается в предлагаемом устройстве, состоящем из прямоугольного лазерно-активного элемента и двух отражателей (в отличие от прототипа), выполненных в виде прямоугольных равнобедренных призм, расположенных по боковым граням оптического элемента с противоположных сторон и смещенных друг относительно друга на размер поперечного сечения накачки с примыканием к одной из торцевых граней оптического элемента. Такое расположение равнобедренных прямоугольных призм обеспечивает двухстороннюю накачку лазерно-активного элемента, что обеспечивает ее однородность и благодаря явлению полного внутреннего отражения позволяет однородно накачать оптический элемент по всей длине.

Призмы имеют одинаковые высоты равные поперечному сечению твердотельного активного элемента, а гипотенузные грани различаются размером на длину величины поперечного сечения накачки, равного поперечному сечению активного элемента. При этом размер гипотенузной грани бóльшей равнобедренной прямоугольной призмы равен длине активного элемента. Для обеспечения оптимальности накачки необходимо соблюдение обязательного условия – отношение размеров длины активной среды к поперечному сечению накачивающего излучения, должно быть целым числом, начиная с двух и более. Максимальное значение этого соотношения определяется коэффициентом поглощения излучения накачки активной средой.

Концентрация активных центров лазерной среды выбирается таким образом, чтобы интенсивность накачки спадала до нуля при обратном ходе по оптическому пути луча накачки на выходе входной апертуры.

Призмы полного внутреннего отражения изготовлены из материала идентичного лазерно-активной среде без активных центров, имеют одинаковый коэффициент преломления и монолитизированы с лазерно-активной средой. Поскольку конструкция является монолитной, то не требуется сложной настройки, необходимое условие – нормальное падение излучения накачки на входную апертуру элемента. Отсутствие градиента показателя преломления между лазерно-активным элементом и призмами позволяет избежать потерь на паразитные отражения от гипотенузных граней, что повышает эффективность накачки.

Предлагаемое изобретение позволяет получить следующий технический результат:

упрощение процедуры настройки оптической системы накачки лазерно-активного элемента; обеспечение однородности накачки источником с малой апертурой излучения при больших размерах активной среды; улучшение однородности выходного усиленного излучения или лазерного излучения, по поперечному сечению в случае обеспечения положительной обратной связи и работы усилителя в лазерном режиме; увеличение эффективности преобразования, за счет полного использования энергии накачки.

Для пояснения предполагаемого изобретения предложены чертежи:

Фигура 1 – Внешний вид устройства накачки (1 - лазерно-активный элемент, 2 – большая равнобедренная прямоугольная призма, 3 – малая равнобедренная прямоугольная призма, 4 – излучение накачки, 5 – входная апертура накачки, где А и B размеры поперечного сечения излучения)

Фигура 2 – Оптическая схема хода лучей накачки при различных соотношениях длины лазерно-активного элемента к размеру поперечного сечения накачивающего излучения (вид сбоку), где 1 – Луч накачки, 2 – Поперечное сечение накачки, 3 – Лазерно-активная среда, 4 – Малая призма, 5 – Большая призма, 6 – Длина активного элемента. а) отношение равно 2; б) отношение равно 3; в) отношение равно 4.

Устройство состоит из источника накачки 1, твердотельного прямоугольного лазерно-активного элемента 3, двух равнобедренных прямоугольных призм 4 и 5, расположенных по боковым сторонам прямоугольного оптического элемента с противоположных сторон. При этом отношение размеров длины лазерно-активного элемента к размеру поперечного сечения накачивающего излучения равно целому числу, начиная с двух, а равнобедренные прямоугольные призмы смещены друг относительно друга на размер А (Фиг. 1) поперечного сечения накачки и примыкают к одной из торцевых граней оптического элемента. Длина гипотенузной грани призмы 5 равна длине лазерно-активного элемента 6. Высота призм равна размеру B (Фиг. 1) поперечного сечения накачки.

Устройство работает следующим образом, излучение накачки 1 направляется на входную апертуру 2 (Фиг. 2), накачивая поперечно часть лазерно-активного элемента. После двойного ПВО от граней бóльшей призмы 5 оно накачивает противоположный конец лазерно-активного элемента и затем после двойного полного внутреннего отражения от меньшей призмы 4 накачивает следующий отрезок лазерно-активного элемента и т.д. Для обеспечения оптимальности накачки, т.е. обеспечения обратного геометрического пути накачки необходимо соблюдение обязательного условия – отношение размеров длины активной среды 6 к поперечному сечению накачивающего излучения 2 должно быть равным целому числу, начиная с двух.

Обратный ход лучей начинается от вершины прямого угла одной из равнобедренных прямоугольных призм (4 или 5 в зависимости от отношения длины лазерно-активного элемента к входной апертуре) и после ряда полных внутренних отражений и повторной прокачке вышеназванных участков возвращается по обратному геометрическому пути, попадая на входную апертуру с обратной стороны. Как указывалось, концентрация активных центров выбирается таким образом, чтобы при обратном ходе излучения накачки на выходе из входной апертуры интенсивность накачки уменьшалась до нуля.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет получить накачку лазерно-активного элемента по всей длине с обеспечением ее однородности от источников накачки с апертурами меньшими по сравнению с размерами активной среды, получить большие мощности и энергии усиленного или лазерного излучения, при относительной простоте конструкции устройства, при этом не требуется сложная настройка по части оптической системы накачки.

Источники информации:

1. Безродный В. И., Деревянко Н. А., Ищенко А. А., Карабанова Л. В. Лазер на красителях на основе полиуретановой матрицы // Журнал технической физики. – 2001. – Т. 71. – №. 7. – С. 72-78.]

2. G. Kuhnle, G. Marowsky, G.A. Reider Laser amplification using axicon reflectors // Applied optics. – Vol. 27, Is. 13. – 1988. – P. 2666-2670.

3. Патент № 2091941 РФ МПК H01S3/10 Твердотельный мини-лазер на красителе / Кытина И.Г. (RU), Кытин В.Г. (RU), Константинов Б.А. (RU), Денисов Л.К. (RU), Цогоева С.А. (RU), Чистяков А.А. (RU); Патентообладатель: Акционерное общество открытого типа НИИ "Зенит" (RU). – № 95113840/25; заявл. 01.08.1995; опубл. 27.09.1997.


УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРНО-АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРНО-АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРНО-АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 173 items.
13.01.2017
№217.015.8589

Способ повышения устойчивости растений рапса к интенсивному хлоридному засолению

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ повышения устойчивости растений рапса к интенсивному хлоридному засолению, включающий обработку растений раствором биологически активного вещества, где через 5 недель культивирования в стандартных условиях на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603091
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8dfb

Комбинированный способ обработки сплавов ванадия

Изобретение относится к обработке ванадиевых сплавов, легированных элементами IVB группы, содержащих элементы замещения Cr, W и элементы внедрения С, О, N в количестве не менее 0,04 мас.%. Способ включает гомогенизирующий отжиг заготовки сплава, многократную термомеханическую обработку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605015
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.9134

Способ получения культуры изолированных корней silene linicola к1601 - продуцента экдистероидов

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в фармацевтической и пищевой промышленности. Способ предусматривает бактериальную трансформацию экспланта корня ювенильного растения Silene linicola агробактериальным штаммом R-1601 A. Rhizogenes. Трансформированные корни от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605912
Дата охранного документа: 27.12.2016
24.08.2017
№217.015.94a4

Способ получения покрытия с высокой воспроизводимостью оптических свойств

Изобретение относится к технологии пленкообразующих растворов (ПОР) и касается способа получения, позволяющего формировать на их основе тонкопленочные покрытия, состоящие из диоксида титана, немодифицированного и модифицированного оксидами кремния и/или d-металла (Ni, Co, Mn, Fe) с высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608412
Дата охранного документа: 18.01.2017
25.08.2017
№217.015.97a3

Способ определения продуктов химического гидролиза дезоксирибонуклеиновой кислоты

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения продуктов химического гидролиза дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Способ определения продуктов химического гидролиза дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) включает хроматографическое определение продуктов гидролиза....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609431
Дата охранного документа: 01.02.2017
25.08.2017
№217.015.981e

Способ определения концентрации донорного фона в структурах cdxhg1-xte

Способ определения концентрации донорного фона в CdHgTe принадлежит к характеризации материалов и структур оптоэлектроники, точнее к твердым растворам CdHgTe – основному материалу для изготовления фотодиодов инфракрасного диапазона спектра. Технический результат – создание метода определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609222
Дата охранного документа: 31.01.2017
25.08.2017
№217.015.9ad9

Способ определения аскорбиновой кислоты и дофамина в воде при совместном присутствии с использованием модифицированных электродов

Изобретение относится к области электрохимического анализа и предназначено для проведения качественного и количественного определения аскорбиновой кислоты и дофамина вольтамперометрическим методом в широком спектре объектов (пищевые продукты, фармацевтические препараты, объекты окружающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610220
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9b62

Способ выделения гликолевой кислоты из смеси продуктов диспропорционирования глиоксаля

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способу выделения гликолевой кислоты, которая широко применяется в косметологии, нефтегазовой, кожевенной отраслях промышленности, а также используется в синтезе биоразлагаемых полимеров и сополимеров, например, является исходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610257
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9bbd

Способ получения 4(5)-нитроимидазола

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения 4(5)-нитроимидазола, заключающемуся в нитровании имидазола натрием азотнокислым в присутствии серной кислоты при нагревании, с последующим охлаждением, нейтрализацией реакционной смеси, выделением целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610267
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9bf4

Импульсный лавинный s-диод

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к импульсным лавинным полупроводниковым диодам, полученным легированием GaAs хромом или железом, и предназначено для использования в системах силовой импульсной электроники. Техническим результатом являются устранение влияния инжекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609916
Дата охранного документа: 07.02.2017
Showing 1-9 of 9 items.
10.10.2014
№216.012.fb21

Способ изготовления георешетки неограниченной длины из отдельных секций

Изобретение относится к авто- и железнодорожному строительству, строительству аэродромов, объектов и сооружений различного назначения, ландшафтному строительству и может быть использовано для изготовления объемных георешеток, применяемых при обустройстве основания дорожной одежды, например, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530135
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fb22

Способ подготовки к хранению и использованию объемной георешетки

Изобретение относится к авто- и железнодорожному строительству, строительству аэродромов, объектов и сооружений различного назначения, ландшафтному строительству и может быть использовано для организации хранения и применения объемной георешетки при обустройстве основания дорожной одежды....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530136
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.11.2015
№216.013.918d

Лазерное вещество

Изобретение относится к лазерным веществам на основе органических красителей и может найти применение в лазерной технике при изготовлении твердотельных активных элементов. Предложено лазерное вещество, содержащее (мас.%):...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568877
Дата охранного документа: 20.11.2015
23.08.2018
№218.016.7e69

Заготовка для ячеистой объемной несварной бесшовной георешетки

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям георешеток, и может найти применение в строительстве дорог, в частности для укрепления земляных откосов, особенно имеющих достаточно большой угол наклона, а также для укрепления береговых линий и русел водоемов, и некоторых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664555
Дата охранного документа: 21.08.2018
23.08.2018
№218.016.7e72

Заготовка для ячеистой объемной несварной бесшовной георешетки

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям георешеток, и может найти применение в строительстве дорог, в частности для укрепления земляных откосов, особенно имеющих достаточно большой угол наклона, а также для укрепления береговых линий и русел водоемов, и некоторых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664556
Дата охранного документа: 21.08.2018
07.09.2018
№218.016.8385

Тонкопленочный фотовозбуждаемый органический лазер на основе полиметилметакрилата

Изобретение относится к лазерной технике. Тонкопленочный фотовозбуждаемый органический лазер на основе полиметилметакриалата содержит оптический источник накачки, органическую лазерно-активную среду из полиметилметакрилата и органического люминофора, растворенного в нем и нанесенного на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666181
Дата охранного документа: 06.09.2018
06.07.2019
№219.017.a8f3

Установка для получения блочного пеностекла непрерывным способом

Изобретение относится к устройствам для получения вспененных силикатных материалов. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности пеностекла, возможности утилизации отходов пеностекла в рамках одного технологического процесса. Установка для получения блочного пеностекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431612
Дата охранного документа: 20.10.2011
16.08.2019
№219.017.c062

Фотовозбуждаемый лазерный интегрально-оптический сенсор

Изобретение относится к области измерительной техники и касается фотовозбуждаемого лазерного интегрально-оптического сенсора. Сенсор состоит из источника возбуждения, прозрачной подложки, тонкопленочной лазерно-активной среды, чувствительного слоя, оптических элементов вывода излучения. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697435
Дата охранного документа: 14.08.2019
22.05.2020
№220.018.1fd1

Многоволновый фотовозбуждаемый тонкопленочный органический лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Многоволновый фотовозбуждаемый тонкопленочный органический лазер содержит источник оптической накачки, лазерно-активный элемент в виде подложки, на которую нанесен дополнительный слой, обеспечивающий условия полного внутреннего отражения для длины волны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721584
Дата охранного документа: 20.05.2020
+ добавить свой РИД