Наконец, с помощью уравнения (3) на основе установленной величины М и диаметра D активного элемента
определяют требуемую ширину d распределения коэффициента отражения выходного зеркала 3. Выходное зеркало
3 с заданным распределением коэффициента отражения может быть изготовлено известным способом, например,
путем нанесения многослойного покрытия на его поверхность.
Как показано на фиг.2, система 5 оптической накачки лазера 1 включает также отражатель 7, установленный
вдоль излучающих поверхностей диодных лазерных линеек или матриц 6. Отражатель 7 выполнен в виде
монолитного блока 8 из оптически прозрачного материала с высокой теплопроводностью, например
кристаллического кварца, на внешнюю боковую поверхность которого нанесено отражающее покрытие 9.
Монолитный блок 8 имеет внутренний продольный канал, в который помещен активный элемент 4. Для
обеспечения хорошего теплового контакта между блоком 8 и активным элементом 4 промежуток между ними в
указанном продольном канале заполнен иммерсионной прозрачной средой 10 с высокой теплопроводностью.
Внешняя боковая поверхность монолитного блока 8 имеет форму прямой призмы, при этом излучающие
поверхности диодных лазерных линеек или матриц 6 находятся около одной ее боковой грани, а отражающее
покрытие 9 нанесено на остальные боковые грани. В примере выполнения отражателя, показанном на фиг.2,
основание (поперечное сечение) указанной призмы имеет, по существу, форму равнобочной трапеции, при этом
линейки или матрицы 6 установлены около боковой грани призмы, опирающейся на большее основание трапеции, а
отражающее покрытие нанесено на остальные боковые грани. Внутренние углы отражателя, удаленные от системы
5 накачки, могут быть слегка скошены, как показано на фиг.2. В целом форма отражателя 7 подбирается расчетным
и/или экспериментальным путем так, чтобы обеспечить максимально возможную однородность накачки активного
элемента 4.
Отражающее покрытие 9 может быть металлическим покрытием, нанесенным путем вакуумного серебрения
или золочения или интерференционным широкополосным диэлектрическим покрытием. Отражающее покрытие 9
может быть нанесено на все боковые грани монолитного блока 8, кроме той, которая обращена к излучающей
поверхности диодных линеек или матриц 6 и на которую нанесено просветляющее интерференционное покрытие
11 с окном прозрачности на длине волны накачки диодных линеек.
Металлический корпус 12, выполненный, например, из меди, находится в тепловом контакте с отражателем
7. Корпус 12 может контактировать со всеми боковыми сторонами отражателя 7, кроме той, которая обращена к
излучающей поверхности диодных линеек или матриц 6, или, например, только с двумя противолежащими боковыми сторонами. Для обеспечения хорошего теплового контакта между отражателем 7 и корпусом 12
промежуток между ними заполняется теплопроводным составом 13. Корпус 12 может быть соединен с внешней
системой охлаждения (не показана).
Твердотельный моноимпульсный лазер 1 содержит также электрооптический модулятор 14, помещенный в
оптический резонатор между активным элементом 4 и одним из зеркал резонатора, в данном случае зеркалом 2.
Модулятор 14 может быть выполнен, например, на основе кристаллов типа ниобата лития, тантала лития или
кристаллов КТР, RTP, ВВО. В оптический резонатор лазера 1 также помещен поляризатор 15, установленный в
данном примере осуществления изобретения между модулятором 14 и активным элементом 4.
Твердотельный моноимпульсный лазер 1 образует задающий генератор двухволнового лазерного генератора,
оптическая схема которого показана на фиг.1. Помимо лазера 1, этот двухволновый лазерный генератор включает
параметрический генератор 16 света, обратный телескоп 17, образованный сферическими линзами 18 и 19 и
оптически подключенный к выходу лазера 1, зеркала 20 и 21, электрооптический ключ 22, прямые телескопы 23 и
24, образованные сферическими линзами 25, 26 и 27, 28 соответственно, полуволновую фазовую пластину 29,
поляризатор 30, глухие зеркала 31 и 32 и дихроичное зеркало 33. Увеличение прямых телескопов 23 и 24 может
быть равным увеличению обратного телескопа 17. Дихроичное зеркало 33 выполнено так, чтобы отражать
излучение на одной волне генерации двухволнового лазерного генератора и пропускать излучение на другой длине
волны генерации. Например, зеркало 33 может отражать излучение с первой длиной волны, лежащей в диапазоне 1
мкм, и пропускать излучение со второй длиной волны в диапазоне 1,5 мкм.
Параметрический генератор 16 света выполнен по известной трехзеркальной кольцевой схеме и включает
три нелинейных кристалла 34 КТР и дихроичные зеркала 35 и 36, а также полностью отражающее зеркало 37,
установленные под углом 120° друг к другу. Дихроичное зеркало 35 пропускает излучение с первой длиной волны,
лежащей в диапазоне 1 мкм, и не пропускает излучение со второй длиной волны в диапазоне 1,5 мкм. Дихроичное
зеркало 36 пропускает излучение со второй длиной волны, но не пропускает излучение с первой длиной волны.
Электрооптический ключ 22 может быть образован электрооптическим модулятором на основе кристаллов
типа ниобата лития, тантала лития или кристаллов КТР, RTP, ВВО.
При работе устройства диодные лазерные линейки или матрицы 6 системы 5 оптической накачки освещают
активный элемент 4 с одной стороны без использования промежуточной фокусирующей оптики. Излучение накачки
(на фиг.2 условно показано стрелками) через просветляющее покрытие 11, прозрачный монолитный блок 8 и
прозрачную иммерсионную среду 10, заполняющую узкий зазор между монолитным блоком 8 и активным
элементом 4, поступает в активный элемент 4.
Излучение накачки поглощается активными ионами в активном элементе 4, обеспечивая создание инверсии
населенности энергетических уровней. Вынужденное испускание света возбужденными ионами обеспечивает
коэффициент усиления оптического излучения, пропорциональный поглощаемой мощности накачки, в активном
элементе 4. Одностороннее расположение системы накачки относительно активного элемента 4 и отсутствие
фокусирующих оптических элементов между системой накачки и активным элементом 4 дает возможность создать
достаточно близкое к однородному распределение интенсивности накачки по поперечному сечению активного
элемента 4. Кроме того, излучение накачки, прошедшее через активный элемент 4 или рядом с ним (сверху и снизу
от него на фиг.2) и не поглощенное в нем, отражается покрытием 9 и повторно направляется на активный элемент
4 с разных сторон, что обеспечивает еще более равномерное распределение интенсивности накачки, а
следовательно, и коэффициента усиления по поперечному сечению активного элемента 4. В результате может
быть достигнута неравномерность коэффициента усиления по поперечному сечению активного элемента 4, не
превышающая 10%, предпочтительно 5%.
Первоначально на модулятор 14 подано такое управляющее напряжение, при котором он вносит в лазерный
резонатор большие оптические потери, что препятствует развитию генерации. Для формирования импульса
лазерного излучения управляющее напряжение на модуляторе 14 изменяют до такого значения, при котором в
резонаторе создаются условия для генерации импульса лазерного излучения, поляризация которого определяется
поляризатором 15. Длина волны генерируемого излучения (первая длина волны 1) может находиться, например, в
диапазоне около 1 мкм.
На фиг.3 в качестве примера, иллюстрирующего изобретение, показаны кривые мгновенного распределения
плотности мощности в зависимости от расстояния от оси активного элемента для последовательных моментов
времени t1 ÷t6. В начальный период нарастания моноимпульса, когда съем инверсной населенности несущественен,
распределение плотности генерируемой мощности в резонаторе имеет максимум на оси активного элемента,
совпадающей с осью резонатора (кривые на фиг.3 для моментов времени t1 ÷t3). На этом этапе съем инверсной
населенности происходит преимущественно вблизи оси резонатора, что приводит к снижению усиления вблизи оси
резонатора и замедлению нарастания пика импульса. В то же время на периферии активного элемента 4, где
плотность мощности значительно ниже, съем инверсной населенности существенно запаздывает и усиление
практически сохраняется (кривые для моментов времени t4÷t 6). Это приводит к выравниванию усредненной во
времени плотности мощности по сечению лазерного пучка, как показано на фиг.4. Таким образом, однородная
накачка активного элемента в сочетании с выбором основных параметров активного элемента и резонатора в
соответствии с соотношениями (1)-(3) дает возможность обеспечить равномерное распределение мощности по
сечению выходящего лазерного пучка в моноимпульсном лазере с неустойчивым телескопическим резонатором.
При работе моноимпульсного лазера 1 тепло от активного элемента 4 отводится через отражатель 7 и далее
через кондуктивный теплоотвод, образованный металлическим корпусом 12, во внешнюю систему охлаждения.
Одностороннее расположение лазерных диодных линеек 6 относительно активного элемента 4 дает возможность
эффективно охлаждать активный элемент 4 со всех остальных сторон. Эффективное и однородное охлаждение активного элемента 4 дополнительно способствует увеличению максимальной выходной мощности лазера 1 и
равномерности распределения плотности мощности по сечению формируемого им лазерного пучка.
Излучение моноимпульсного лазера 1 направляется на зеркало 20, отклоняющее его на 45°, и поступает в
обратный телескоп 17, где диаметр пучка уменьшается, например, от 1,5 до 2 раз. Выходящий из обратного
телескопа 17 пучок дополнительно отклоняется на 45° зеркалом 21. Отклонение оптической оси зеркалами 20 и 21
делает устройство, показанное на фиг.1, более компактным.
Далее пучок лазерного излучения поступает на электрооптический ключ 22, который, в зависимости от
напряжения, приложенного к его входу управления (не показан), поворачивает плоскость поляризации излучения на
90° или пропускает излучение без изменения его поляризации. Например, при отсутствии напряжения на входе
управления электрооптический ключ 22 пропускает лазерное излучение без изменения его поляризации, а при
подаче заданного напряжения управления ("полуволнового напряжения") поворачивает плоскость поляризации
излучения на 90°.
Дихроичное зеркало 35 пропускает излучение с длиной волны 1 мкм внутрь кольцевого трехзеркального
резонатора, где это излучение отражается дихроичным зеркалом 36 и далее зеркалом 37, последовательно проходя
через все нелинейные кристаллы 34, и затем выходит из кольцевого трехзеркального резонатора через дихроичное
зеркало 35 в направлении зеркала 31.
Взаимодействие излучения с длиной волны 1 мкм с нелинейными кристаллами 34 определяется направлением
поляризации этого излучения. Так, в примере, показанном на фиг.1, нелинейные кристаллы установлены в такой
ориентации, что излучение с направлением вектора поляризации, перпендикулярным плоскости чертежа, проходит
через нелинейные кристаллы 34, по существу, без нелинейного преобразования и с малыми потерями. Таким
образом, практически все излучение с таким направлением вектора поляризации, вошедшее в трехзеркальный
резонатор через дихроичное зеркало 35, отражается из трехзеркального резонатора через дихроичное зеркало 35 в
направлении зеркала 31. Далее это излучение, отраженное от зеркала 31, проходит через прямой телескоп 24, в
котором диаметр пучка излучения увеличивается до заданного значения, которое определяется требованиями к
двухволновому лазерному генератору, зависящими от конкретной области его применения. Если увеличение
прямого телескопа 24 выбрано равным увеличению обратного телескопа 17, то на выходе прямого телескопа 24
будет восстановлен исходный диаметр лазерного пучка, поступающего с выхода моноимпульсного лазера 1. Далее
излучение с длиной волны диапазона 1 мкм проходит поляризатор 30, служащий для дополнительной селекции
излучения по поляризации, отражается от зеркала 32 и отражается от дихроичного зеркала 33 в направлении
вывода лазерного излучения из двухволнового лазерного генератора (показано на фиг.1 стрелкой).
При повороте плоскости поляризации излучения с длиной волны 1 мкм на 90° посредством
электрооптического ключа 22 (в примере, показанном на фиг.1 так, что вектор поляризации лежит в плоскости
чертежа), излучение, проходящее через нелинейные кристаллы 34, подвергается параметрическому
преобразованию, т.е. фактически поступает на вход ПГС 16 в качестве излучения накачки. Остаточная часть этого
излучения, не поглощенная кристаллами 34, выходит из кольцевого резонатора через дихроичное зеркало 35,
отражается зеркалом 31, проходит телескоп 24 и задерживается поляризатором 30, не поступая на выход
двухволнового лазерного генератора.
Таким образом, электрооптический ключ 22 вместе с зеркалами 35-37 и 31-33 и поляризатором 30 образуют
средства оптической коммутации, посредством которых излучение с длиной волны диапазона 1 мкм, генерируемое
моноимпульсным лазером 1, может быть по выбору направлено или на выход двухволнового лазерного генератора,
или на вход ПГС 16 для преобразования длины волны излучения. Очевидно, что в других вариантах осуществления
изобретения для этой цели могут быть использованы любые другие подходящие средства оптической коммутации.
Излучение с длиной волны диапазона 1 мкм, прошедшее через зеркало 35 и поступившее на вход
параметрического генератора 16 света в качестве излучения накачки (т.е. имеющее соответствующую
поляризацию, в примере на фиг.1 - в плоскости чертежа), создает в нелинейных кристаллах 34 область усиления, в
которой формируются сигнальный и холостой пучки света, имеющие разные длины волн. Сигнальный пучок света
с длиной волны диапазона 1,5 мкм (или, в общем случае, со второй длиной волны 2) выводится из ПГС 16 через
дихроичное зеркало 36. Угловая расходимость формируемого в ПГС 16 пучка излучения с длиной волны диапазона
1,5 мкм в первом приближении прямо пропорциональна диаметру области усиления и обратно пропорциональна
числу проходов сигнальной волны по кольцевому резонатору. При достаточно высокой плотности поля накачки
энергетическая эффективность преобразования выходит на насыщение и практически перестает меняться с
изменением плотности накачки, так что число проходов сигнальной волны по резонатору ПГС, достаточное для
формирования выходного пучка, мало меняется с изменением плотности накачки. В этих условиях уменьшение
диаметра пучка накачки диапазона 1 мкм, подаваемого в ПГС 16 из лазера 1, посредством обратного телескопа 17,
расположенного перед ПГС 16, позволяет существенно уменьшить угловую расходимость пучка излучения с
длиной волны диапазона 1,5 мкм, выводимого из ПГС 16. Результаты исследований, проведенных авторами,
показали, что сжатие обратным телескопом входного пучка накачки ПГС, при условии высокой равномерности
распределения мощности по поперечному сечению этого пучка накачки (что обеспечивается использованием
моноимпульсного лазера, выполненного согласно изобретению, в качестве генератора накачки), дает возможность
уменьшить угловую расходимость выходного излучения диапазона 1,5 мкм до величины, близкой к
дифракционному пределу. В двухволновом лазерном генераторе с ПГС это позволяет достигнуть одинаковой
низкой расходимости излучения на обеих длинах волн генерации.
Для достижения максимального (в типичном случае не менее 40%) коэффициента преобразования излучения
диапазона 1 мкм в излучение диапазона 1,5 мкм параметры лазера 1 и обратного телескопа 17 предпочтительно
выбирать такими, чтобы на входе в параметрический генератор 16 средняя плотность излучения находилась в
диапазоне 100÷150 МВт/см 2 (при длительности импульса в типичном случае порядка 10 нс). При этом равномерное распределение плотности мощности излучения по сечению лазерного пучка, сформированного
моноимпульсным лазером 1, позволяет выровнять лучевую нагрузку на поверхности нелинейных кристаллов 34 и
избежать их повреждения.
Излучение с длиной волны диапазона 1,5 мкм, выходящее из ПГС 16, проходит через прямой телескоп 23, в
котором диаметр пучка излучения увеличивается до заданного значения, определяемого требованиями к
двухволновому лазерному генератору, зависящими от конкретной области его применения. В случае если
увеличение прямого телескопа 23 выбрано равным увеличению обратного телескопа 17, диаметр пучка излучения
на выходе прямого телескопа 23 будет таким же, как диаметр исходного лазерного пучка с длиной волны
диапазона 1 мкм, формируемого моноимпульсным лазером 1. Далее пучок излучения с длиной волны диапазона 1,5
мкм проходит через полуволновую фазовую пластину 29, поворачивающую плоскость его поляризации на 90°, что
обеспечивает одинаковую поляризацию пучков излучения с длинами волн диапазонов 1 и 1,5 мкм на выходе
двухволнового лазерного генератора. Очевидно, что в других вариантах осуществления изобретения аналогичная
полуволновая фазовая пластина может быть установлена не на пути пучка диапазона 1,5 мкм, как показано на
фиг.1, а на пути пучка диапазона 1 мкм между соответствующим выходом средств оптической коммутации и
выходом двухволнового лазерного генератора. Затем через дихроичное зеркало 33 излучение диапазона 1,5 мкм
проходит в направлении вывода лазерного излучения из двухволнового лазерного генератора.
Таким образом, путем переключения поляризации ключом 22 излучение с первой длиной волны диапазона 1
мкм, генерируемое лазером 1, может быть по выбору направлено в одну из двух параллельных ветвей, в одной из
которых оно преобразуется в излучение со второй длиной волны диапазона 1,5 мкм, подаваемое на выход
генератора, а в другой проходит на тот же оптический выход генератора без преобразования длины волны. В
результате выполнения двухволнового лазерного генератора согласно изобретению на выходе этого генератора
пучки излучения обеих длин волн имеют одинаковое направление вдоль одной оси и одинаковую поляризацию, а
также, по существу, одинаковый диаметр и одинаковую угловую расходимость, близкую к дифракционному
пределу. Одинаковые или близкие параметры пучков излучения на обеих длинах волн позволяют использовать
единый оптический тракт для их дальнейшей обработки, которая может включать их передачу и прием.
Следует отметить, что показанная на фиг.1 оптическая схема двухволнового лазерного генератора, в
которой отклонение оптической оси осуществляется посредством зеркал 20, 21, 31 и 32, приведена только в
качестве примера. Очевидно, что для формирования компактного устройства и обеспечения вывода пучков
излучения с первой и второй длинами волн вдоль одной оси в одном направлении могут быть использованы любые
подходящие отражающие и/или преломляющие оптические элементы.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 - твердотельный моноимпульсный лазер
2 - глухое зеркало оптического резонатора моноимпульсного лазера
3 - выходное зеркало оптического резонатора моноимпульсного лазера
4 - активный элемент
5 - система оптической накачки
6 - лазерные линейки или матрицы
7 - отражатель
8 - прозрачный монолитный блок
9 - отражающее покрытие
10 - иммерсионная среда
11 - просветляющее покрытие
12 - корпус (теплоотвод)
13 - теплопроводный состав
14 - электрооптический модулятор моноимпульсного лазера
15 - поляризатор
16 - параметрический генератор света (ПГС)
17 - обратный телескоп
18, 19 - линзы обратного телескопа
20, 21 - зеркала
22 - электрооптический ключ
23, 24 - прямые телескопы
25, 26, 27, 28 - линзы прямых телескопов
29 - полуволновая пластина
30 - поляризатор
31, 32 - зеркала
33 - дихроичное зеркало
34 - кристаллы КТР
35, 36 - дихроичные зеркала кольцевого резонатора ПГС
37 - глухое зеркало ПГС
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Твердотельный моноимпульсный лазер, содержащий неустойчивый телескопический оптический
резонатор, включающий выходное зеркало, коэффициент отражения которого уменьшается в направлении от
центра к краю, активный элемент цилиндрической формы, помещенный в указанный оптический резонатор,
систему накачки для боковой подачи оптического излучения накачки на активный элемент и модулятор,
помещенный в оптический резонатор для управляемого формирования импульсов лазерного излучения путем
модуляции добротности оптического резонатора, отличающийся тем, что система накачки выполнена в виде
нефокусирующей системы однородной оптической накачки для создания, по существу, однородного распределения
интенсивности накачки по поперечному сечению активного элемента, при этом параметры активного элемента и
оптического резонатора удовлетворяют следующим соотношениям:
Нет комментариев