×
21.03.2020
220.018.0e3e

ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ НАКАЧКИ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к лазерной технике. Волоконный лазер для накачки активных элементов содержит блок питания и излучатель, включающий оптически связанные активный элемент в виде активного волоконного световода и источник диодной накачки. Первый выход блока питания электрически связан с входом излучателя, содержащего термодатчик, выход которого электрически связан с входом блока питания, не менее одного нагревательных элементов, силовые выводы которых электрически связаны со вторым выходом блока питания. Лазер снабжен оптоволоконными объединителями накачки, резонатором, образованным селективными зеркалами, выполненными в виде волоконных брегговских решеток с резонансной длиной волны в диапазоне 1907,6-1908,2, не менее чем одним источником диодной накачки, оборудованным эмиттерами, расположенными с противоположных сторон теплоотводящей пластины, образованной частью корпуса лазера, и волоконным выводом излучения, оснащенным кристаллическим наконечником. В качестве источников диодной накачки использованы лазерные диоды с длиной волны 786 нм и температурным дрейфом длины волны 0,3 нм/К. Технический результат заключается в обеспечении возможности улучшения эксплуатационных возможностей с уменьшением массогабаритных характеристик. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к устройствам для генерирования, усиления, модуляции, демодуляции или преобразования частоты, использующие стимулированное излучение электромагнитных волн с длиной волны большей, чем длина волны в ультрафиолетовом диапазоне, а именно к волоконным лазерам для накачки, например, гольмиевых активных элементов.

Накачка активных элементов, например гольмиевых, с помощью волоконного лазера, например тулиевого, уменьшает квантовый дефект ввиду минимальной разницы длин волн накачки и генерации, что значительно снижает тепловые нагрузки, являющиеся критическими для кристаллов. Волоконный лазер, например тулиевый, в таких системах должен обеспечивать оптимальные спектральные характеристики в широком диапазоне рабочих температур от -60°С до +60°С для эффективной накачки активного элемента в различных условиях эксплуатации, должен обеспечивать формирование необходимого лазерного пучка и иметь защиту от обратного излучения. Также конструкция лазера должна быть компактной и не требовать дополнительных устройств питания, охлаждения и др. для работы.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению и выбранным в качестве прототипа устройства является техническое решение, описанное в патенте на полезную модель №112520, опубл. 10.01.2012 г., МПК H01S 3/067, под названием «Волоконный лазер», содержащий блок питания и излучатель, включающий оптически связанные активный элемент в виде активного волоконного световода и источник диодной накачки, при этом первый выход блока питания электрически связан с входом излучателя, содержащего термодатчик, выход которого электрически связан с входом блока питания, не менее одного электрических нагревательных элементов, силовые выводы которых электрически связаны со вторым выходом блока питания. К недостаткам этого устройства следует отнести:

- отсутствие описания схемы лазера и его эффективности;

- наличие пластины с несколькими нагревательными элементами для нагрева активного элемента, что усложняет конструкцию и увеличивает массогабаритные характеристики.

Задачей настоящего изобретения является улучшение эксплуатационных возможностей с уменьшением массогабаритных характеристик, а именно возможность работы волоконного лазера в широком температурном диапазоне с выходной мощностью излучения не менее 30 Вт. и повышение эффективности накачки гольмиевых активных элементов в различных условиях эксплуатации.

Технический результат, заключается в обеспечении

- длины волны, оптимальной для накачки гольмиевых активных элементов;

- защиты лазера от обратного излучения;

- работоспособности волоконного лазера в широком диапазоне температур от -60°С до +60°С без применения дополнительных устройств терморегулирования, что позволило снизить массогабаритные характеристики и улучшить эксплуатационные возможности.

Указанный технический результат достигается тем, что волоконный лазер для накачки активных элементов, содержащий блок питания и излучатель, включающий оптически связанные активный элемент в виде активного волоконного световода и источник диодной накачки, при этом первый выход блока питания электрически связан с входом излучателя, содержащего термодатчик, выход которого электрически связан с входом блока питания, не менее одного нагревательных элементов, силовые выводы которых электрически связаны со вторым выходом блока питания, согласно изобретению снабжен оптоволоконными объединителями накачки, резонатором, образованным селективными зеркалами, выполненными в виде волоконных брегговских решеток с резонансной длиной волны в диапазоне 1907,6-1908,2, не менее чем одним источником диодной накачки, оборудованным эмиттерами, расположенными с противоположных сторон теплоотводящей пластины, образованной частью корпуса лазера, и волоконным выводом излучения, оснащенным кристаллическим наконечником, при этом в качестве источников диодной накачки использованы лазерные диоды с длиной волны 786 нм и температурным дрейфом длины волны 0,3 нм/К.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов использованы одиночные эмиттеры.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов использованы гольмиевые активные элементы.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов наконечник выполнен кварцевым.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов использованы брегговские решетки с шириной спектра не более 0,5 нм.

Кроме того, в волоконном лазере для накачки активных элементов электрические нагревательные элементы выполнены патронными.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результатуотличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «новизна» по действующему законодательству.

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию изобретательского уровня заявитель провел дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного изобретения, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного технического уровня техники.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «изобретательский уровень».

Предложенное техническое решение проиллюстрировано на следующих чертежах:

на фиг. 1 представлена функциональная схема волоконного лазера;

на фиг. 2 представлен источник диодной накачки;

на фиг. 3 схематично представлена конструкция лазера;

на фиг. 4 представлен спектр поглощения тулиевого волокна в области 785-795 нм;

на фиг. 5 представлен волоконный вывод излучения с кварцевым наконечником.

На чертежах введены следующие обозначения:

1 - блок питания;

2 - излучатель

3 - активный элемент (активный волоконный световод);

4 - источник диодной накачки (лазерный диод накачки);

5 - термодатчик;

6 - нагревательный элемент;

7 и 8 - оптоволоконные объединители накачки;

9 - глухое селективное зеркало;

10 - выходное селективное зеркало;

11 - эмиттеры;

12 - теплоотводящая пластина;

13 - волоконный вывод излучения;

14 - кристаллический наконечник.

Функциональная схема волоконного лазера для накачки активных элементов содержит в корпусе А (фиг. 1) блок питания 1, излучатель 2, вход которого электрически связан с первым выходом блока питания 1, включающий оптически связанные активный элемент 3, выполненный в виде активного волоконного световода, и источник диодной накачки 4 (лазерный диод накачки), а также термодатчик 5, выход которого электрически связан с входом блока питания 1. Кроме того, функциональная схема содержит один или несколько нагревательных элементов 6, выполненных патронными, силовые выводы которых электрически связаны со вторым выходом блока питания 1. Волоконный лазер для накачки активных элементов, снабжен оптоволоконными объединителями накачки 7 и 8, резонатором, образованным селективными зеркалами 9 и 10, выполненными в виде волоконных брегговских решеток. Источник диодной накачки 4 (лазерный диод накачки) оборудован эмиттерами 11 (фиг. 2), расположенными с противоположных сторон теплоотводящей пластины 12 (фиг. 3), образованной частью корпуса устройства (фиг. 3) и волоконным выводом излучения 13, оснащенным кристаллическим наконечником 14 (фиг. 5).

Устройство работает следующим образом.

Объединители накачки 7 и 8 объединяют излучение источника диодной накачки 4 (лазерного диода накачки) для достижения мощности излучения, необходимой для накачки активного элемента 3 (активного волоконного световода). Излучение источника диодной накачки 4 (лазерного диода накачки) возбуждает ионы активного элемента 3 (активного волоконного световода), находящиеся в основном состоянии, и инициирует их переход на верхние энергетические уровни, таким образом создавая инверсию населенностей. Резонатор, образованный зеркалами 9 и 10, обеспечивает лазерную генерацию на длине волны, соответствующей накачке активного элемента 3 (активного волоконного световода). Волоконный вывод излучения 13 доставляет излучение генерации до активного элемента 3 (активного волоконного световода), а кварцевый наконечник 14 защищает лазер от обратного излучения.

На предприятии был проэкспериментирован волоконный лазер для накачки гольмиевых активных элементов, состоящий из блока питания 1, излучателя 2, электрически связанным с блоком питания 1, гольмиевых активных элементов 3 с концентрацией ионов тулия (Tm3+) более 3%, источника диодной накачки 4 (лазерного диода накачки), оборудованного одиночными эмиттерами, оптоволоконных объединителей накачки 7 и 8, резонатора, образованного селективными зеркалами глухим 9 и выходным 10, выполненными в виде волоконных брегговских решеток с резонансной длиной волны в диапазоне 1907,6-1908,2 и с шириной спектра не более 0,5 нм, волоконного вывода излучения 13 с кварцевым наконечником 14, термодатчика 5 и электрических нагревательных элементов 6, выполненных патронными.

Экспериментальные исследования спектра поглощения ионов тулия в диапазоне 785-795 нм (фиг. 4) показали, что максимум поглощения соответствует длине волны 788 нм. Поэтому использование источников диодной накачки 4 (лазерных диодов накачки) с длиной волны 786 нм при температуре 25°С позволяет использовать пассивное охлаждение, т.к. дрейф длины волны источников диодной накачки 4 (лазерных диодов накачки) составляет 0,3 нм/К. Конструкция волоконного лазера для накачки активных элементов, например гольмиевых (фиг. 3) обеспечивает тепловой режим работы, при котором спектр излучения источников диодной накачки 4 (лазерных диодов накачки) соответствует спектру поглощения ионов тулия в активном элементе 3 (активном волоконном световоде) в широком температурном диапазоне от -60°С до +60°С. В предлагаемом волоконном лазере для накачки активных элементов, образованном селективными зеркалами 9, 10, обеспечивает длину волны генерации 1907,6-1908,2 и ширину спектра не более 0,5 нм, что является оптимальным для накачки гольмиевых активных элементов. Волоконный вывод излучения 13 с кварцевым наконечником 14 предотвращает попадание в сердцевину излучения, отразившегося от внешней оптической схемы, в которой может использоваться заявляемое техническое решение.

Заявляемый техническое решение позволило существенно снизить массогабаритные характеристики волоконного лазера для накачки активных элементов, а также обеспечить его работу в широком температурном диапазоне от -60°С до +60°С и при высоком уровне обратного излучения (до 15%), что идеально подходит для использования в портативных лазерных устройствах, например гольмиевых.

Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, экспериментально подтверждена работоспособность волоконного лазера для накачки активных элементов и способность достижения указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».


ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ НАКАЧКИ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ НАКАЧКИ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ НАКАЧКИ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 26.
25.08.2018
№218.016.7f00

Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной технике. Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера заключается в том, что подавляют возникающий модовый перескок, выравнивая скорости изменения собственной частоты кольцевого резонатора узкополосного волоконного лазера и центральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664758
Дата охранного документа: 22.08.2018
03.10.2018
№218.016.8cf5

Устройство генерации импульсов широкополосного электромагнитного излучения свч- диапазона

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано при разработке генераторов широкополосного электромагнитного излучения (ЭМИ) в сантиметровом диапазоне длин волн. Устройство генерации импульсов широкополосного электромагнитного излучения СВЧ-диапазона представляет собой плоский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668271
Дата охранного документа: 28.09.2018
17.11.2018
№218.016.9e55

Способ формирования спектров случайной вибрации

Данное изобретение имеет отношение к испытательной технике, а именно к способам формирования спектров случайной вибрации, и может быть использовано в машиностроении. Технический результат, заключающийся в сокращении времени на проведение испытаний крупногабаритных объектов в не менее чем двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672529
Дата охранного документа: 15.11.2018
15.12.2018
№218.016.a7bd

Термостойкий электровоспламенитель

Изобретение относится к средствам инициирования. Термостойкий электровоспламенитель содержит корпус, гермоввод со встроенными электровводами, основной воспламенительный и инициирующий заряды из термостойкого высококалорийного пиротехнического состава, инициатор, прикрепленный к электровводам....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675001
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7c9

Индукционный воспламенитель

Изобретение относится к области электрических средств воспламенения, а именно к средствам инициирования взрывчатых веществ (ВВ), пиротехнических составов (ПТС), порохов, и может быть использовано в устройствах взрывной автоматики. Индукционный воспламенитель состоит из корпуса 1 и вкладыша 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675000
Дата охранного документа: 14.12.2018
21.03.2019
№219.016.eab1

Волоконный лазер для медицины

Изобретение относится к медицинской технике. Оптическая схема волоконного лазера для медицины состоит из глухого и выходного селективных зеркал, резонатора, источника подсветки, активного волокна и волоконно-оптического делителя излучения, через который лазер оптически связан с источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682628
Дата охранного документа: 19.03.2019
29.03.2019
№219.016.ecfe

Способ имитации механического действия рентгеновского излучения на образцы ракетной техники

Изобретение относится к технике получения кратковременных интенсивных импульсных давлений и может быть использовано для испытаний образцов ракетной техники на прочность к механическому (термомеханическому) действию рентгеновского излучения (РИ) ядерного взрыва (ЯВ). Предварительно устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682969
Дата охранного документа: 25.03.2019
23.04.2019
№219.017.3681

Способ определения энергетических характеристик объекта испытаний

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, а именно к способам определения энергетических характеристик боеприпасов и зарядов ВВ. Способ включает размещение объекта испытаний на испытательной площадке, на заданном расстоянии от регистрирующего устройства, положение и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685588
Дата охранного документа: 22.04.2019
29.05.2019
№219.017.622a

Программируемый детонатор

Изобретение относится к области безопасных средств взрывания, а именно к детонаторам с программируемой временной задержкой, и может быть использовано в качестве средства инициирования при проведении взрывных работ. В корпусе последовательно установлены выходной заряд, инициирующее устройство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689357
Дата охранного документа: 27.05.2019
13.06.2019
№219.017.80e6

Аккумулятор давления

Изобретение относится к военной технике, а более конкретно к конструкции порохового аккумулятора давления, предназначенного для приведения в действие аэродинамических поверхностей летательных аппаратов. Аккумулятор давления состоит из последовательно расположенных в корпусе 1 воспламенителя 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691267
Дата охранного документа: 11.06.2019
Показаны записи 1-6 из 6.
27.06.2015
№216.013.590c

Узкополосный кольцевой волоконный лазер

Узкополосный кольцевой волоконный лазер состоит из диода накачки, элемента Пельтье и кольцевого однонаправленного резонатора. Указанный резонатор включает активное волокно, делитель излучения, поляризационный циркулятор, волоконно-оптический изолятор и спектральный уплотнитель с линейной частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554337
Дата охранного документа: 27.06.2015
25.08.2018
№218.016.7f00

Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной технике. Способ стабилизации длины волны узкополосного волоконного лазера заключается в том, что подавляют возникающий модовый перескок, выравнивая скорости изменения собственной частоты кольцевого резонатора узкополосного волоконного лазера и центральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664758
Дата охранного документа: 22.08.2018
21.03.2019
№219.016.eab1

Волоконный лазер для медицины

Изобретение относится к медицинской технике. Оптическая схема волоконного лазера для медицины состоит из глухого и выходного селективных зеркал, резонатора, источника подсветки, активного волокна и волоконно-оптического делителя излучения, через который лазер оптически связан с источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682628
Дата охранного документа: 19.03.2019
09.06.2019
№219.017.7f34

Способ трансформации фазовой модуляции оптического излучения в модуляцию мощности

Изобретение относится к области оптоэлектроники и может быть использовано в оптических системах для адаптивной трансформации фазовой модуляции оптического излучения в модуляцию мощности. Поляризацию лазерного входного излучения преобразуют в круговую при помощи четвертьволновой пластинки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441262
Дата охранного документа: 27.01.2012
21.12.2019
№219.017.f067

Способ очистки пирогаза

Изобретение относится к области нефтехимии, а именно - к способам получения этилена пиролизом углеводородного сырья, в частности, к стадии подготовки продуктов пиролиза к дальнейшей переработке. Способ очистки пирогаза осуществляется прямым контактом с циркуляционным закалочным маслом в колонне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709505
Дата охранного документа: 18.12.2019
21.04.2023
№223.018.5013

Волоконный лазер для аддитивных технологий

Использование: для генерации с использованием стимулированного излучения когерентных электромагнитных волн. Сущность изобретения заключается в том, что функциональная схема волоконного лазера для накачки активных элементов содержит блок питания, излучатель, активный элемент, источник диодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748867
Дата охранного документа: 01.06.2021
+ добавить свой РИД