KR890009029A - 레이저 광방사선 발생방법 및 장치 - Google Patents

레이저 광방사선 발생방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

내용 없음

Description

레이저 광방사선 발생방법 및 장치
본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음
제1도는 본 발명의 제1실시예의 개략도.
제2도는 본 발명의 제2실시예의 개략도.
제3도는 본 발명의 제3실시에의 개략도.

Claims (30)

  1. 코히런트 광방사선을 발생시키는 방법에 있어서, (a) 제1소오스로부터 제1주파수 W1인 코히런트 광방사선을 발생시키고, (b) 레이저 다이오드, 레이저 배열 다이오드 및 다이오드 집광 고체 레이저로 구성된 그룹에서 선정된 제2소오로부터 제2소오스로부터 제2주파수 W2인 코히런트 광방사선을 발생시키고, (c) 상기 제1, 제2 주파수의 방사선을 사용한 제1, 제2소오스의 성분으로 분리시키는 광공진기 안에 넣고, (d) 상기 제1주파수의 방사선과 제2주파수의 방사선을 제3주파수 W3인 코히런트 광방사선을 발생시키기 위해 상기 광공진기내에 있는 비선형 광학 재료와 상호 작용시키는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 광공진기 주파수 W1인 방사선에 대해 공진하고 주파수 W2, W3인 방사선에 대해서는 공진하지 않는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 광공진기는 주파수 W1, W2인 방사선에 대해 공진하고, 주파수 W3인 방사선에 대해 공진하지 않는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 광공진기는 주파수 W1, W2및 W3인 방사선에 대해 공진하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 제3주파수 W3
    W3=W1+W₂
    관계인 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 제3주파수 W3는 제1주파수 W1과 제2주파수 W2의 차인 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  7. 제1항에 있어서, 제1주파수의 상기 방사선은 집광 레이전트 재료에 의해 발생되는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  8. 제7항에 있어서 상기 레이전트 재료는 레이저 다이오드, 발광 다이오드 및 레이저 다이오드 배열로 구성된 그룹에서 선정된 적어도 한 소자를 구비한 집광 수단에 의해 집광되는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  9. 제7항에 있어서, 상기 레이전트 재료는 네오디뮴 함유 YAG, 네오디뮴 함유 YALO 및 네오디뮴 함유 YAF로 구성된 그룹에서 선정된 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  10. 제1항에 있어서, 상기 제1주파수의 방사선은 레이저 다이오드 및 레이저 다이오드 배열로 구성된 그룹에서 선정된 소오스에 의해 발생하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  11. 제1항에 있어서, 상기 제2주파수의 상기 방사선은 레이저 다이오드 및 레이저 다이오드 배열로 구성된 그룹에서 선정된 소오스에 의해 발생하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 제2주파수 방사선 발생소오스의 온도를 조절 제어하여 제2주파수 W2를 조절하여 제어하는 것을 부가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  13. 제11항에 있어서, 상기 제2주파수의 방사선 변조에 의해 제3주파수 방사선의 변조가 실행되는 것을 부가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  14. 제1항에 있어서, 상기 제2주파수의 상기 방사선은 다이오드 집광 2배 주파수 고체 레이저인 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  15. 제1항에 있어서, 상기 제1, 제2주파수인 방사선의 편향성에 대한 조절 제어는 제3주파수 방사선의 발생에 최적화 되도록 하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  16. 제1항에 있어서, 상기 비선형 광학 재료는 칼륨티탄인산염을 구비하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생방법.
  17. 코히런트 광방사선을 발생시키는 장치에 있어서, (a) 제1주파수W1인 코히런트 광방사선 발생수단과; (b) 레이저 다이오드, 레이저 다이오드 배열 및 다이오드 집광 고체 레이저로 구성된 그룹에서 선정된 제2주파수 W2인 코히런트 광방사선 발생 수단과; (c) 코히런트 광방사선 발생을 위한 사용상 제1, 제2수단으로 분리된 광공진기와, (d) 제1주파수 방사선과 제2주파수의 방사선을 상기 광공진기안으로 주입시키는 수단과 (e) 제3주파수 W3인 코히런트 광방사선 발생을 위해 제1, 제2 주파수인 방사선과 상호 작용 하도록 위치된 상기 광공진기내의 비선형 광학 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  18. 제17항에 있어서, 상기 광공진기는 주파수 W₁인 주파수에 대해 공진하고 주파수 W₂및 W3인 방사선에 대해서는 공진하지 않는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  19. 제17항에 있어서, 상기 광공진기는 주파수 W1, W2인 주파수에 대해 공진하고 W3인 주파수 방사선에 대해서는 공진하지 않는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  20. 제17항에 있어서, 상기 광공진기는 주파수 W1W₂및 W3인 방사선에 대해 공진하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  21. 제17항에 있어서, 상기 제3주파수 W3
    W3=W1+W₂
    관계인 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  22. 제17항에 있어서, 상기 제3주파수 W3는 제1주파수 W1과 제2주파수 W2와의 치인 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생 장치.
  23. 제17항에 있어서, 제1주파수 상기 방사선을 발생시키는 상기 수단은 레이저 다이오드, 발광 다이오드 및 레이저 다이오드 배열로 구성된 그룹에서 선정된 최소한 하나의 소자를 구비한 집광 수단에 의해 집공되는 고체 레이전트 재료인 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  24. 제23항에 있어서, 상기 레이전트 재료는 네오디뮴 함유 YAG, 네오디뮴 함유 YALO 및 네오디뮴 함유 YLF로 구성된 그룹에서 선정된 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  25. 제17항에 있어서, 상기 제2주파수의 방사선을 발생시키는 수단을 레이저 다이오드 및 레이저 다이오드 배열로 구성된 그룹에서 선정된 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  26. 제25항에 있어서, 상기 제2주파수 발생을 위한 상기 수단의 온도 조절 제어를 위해 부가적으로 온도 제어 수단을 구비한 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  27. 제25항에 있어서, 상기 제2주파수 방사선의 변조를 실행하는 수단을 부가적으로 구비하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  28. 제17항에 있어서, 상기 제2주파수 방사선 발생수단은 다이오드 집광 2중 주다수 고체 레이저인 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  29. 제17항에 있어서, 상기 제1, 제2주파수의 편향성을 조절 제어하기 위한 수단을 부가적으로 구비하는 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
  30. 제17항에 있어서, 상기 비선향 광학 수단은 칼륨티탄인산염인 것을 특징으로 하는 코히런트 광방사선 발생장치.
    ※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5060233A (en) * 1989-01-13 1991-10-22 International Business Machines Corporation Miniature blue-green laser source using second-harmonic generation
DE3906068C2 (de) * 1989-02-27 1995-03-16 Max Planck Gesellschaft Einrichtung zur Modulation einer optischen Welle mit einer Mikrowelle
JP2741081B2 (ja) * 1989-10-13 1998-04-15 富士写真フイルム株式会社 光波長変換装置
JPH03272188A (ja) * 1990-03-15 1991-12-03 Max Planck Ges Foerderung Wissenschaft Ev 固体レーザ
US5017806A (en) * 1990-04-11 1991-05-21 Cornell Research Foundation, Inc. Broadly tunable high repetition rate femtosecond optical parametric oscillator
JPH04125850A (ja) * 1990-09-18 1992-04-27 Nec Corp デイスク制御装置
CN1021269C (zh) * 1990-10-11 1993-06-16 中国科学院上海光学精密机械研究所 内腔式高次谐波激光器
US5065046A (en) * 1990-11-28 1991-11-12 Amoco Corporation Method and apparatus for parametric generation of midinfrared light in KNbO3
US5142542A (en) * 1991-01-07 1992-08-25 Amoco Corporation Signal-resonant intracavity optical frequency mixing
US5136597A (en) * 1991-03-15 1992-08-04 Coherent, Inc. Poynting vector walk-off compensation in type ii phasematching
US5093834A (en) * 1991-04-19 1992-03-03 The Boeing Company Apparatus and method for steering a phase conjugate wave
JP2828221B2 (ja) * 1991-06-04 1998-11-25 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション レーザー光波長変換装置
DE4118819A1 (de) * 1991-06-07 1992-12-10 Adlas Gmbh & Co Kg Laser
DE69207695T2 (de) * 1991-10-01 1996-07-25 Philips Electronics Nv Verfahren zur Herstellung von Kalium-Lithium-Niobatkristallen
US5363388A (en) * 1991-10-18 1994-11-08 Cedars-Sinai Medical Center Continuously tunable solid state ultraviolet coherent light source
US5179562A (en) * 1991-12-19 1993-01-12 Spectra-Physics Lasers Frequency doubled ultraviolet laser
JPH06112583A (ja) * 1992-09-25 1994-04-22 Ando Electric Co Ltd 外部共振器型半導体レーザ光源
US5596667A (en) * 1992-10-20 1997-01-21 Fujitsu Limited Application of phase conjugate optics to optical systems
US5341236A (en) * 1992-12-03 1994-08-23 Northrop Corporation Nonlinear optical wavelength converters with feedback
GB9309031D0 (en) * 1993-04-30 1993-06-16 British Tech Group A tunable optical oscillator
US5515394A (en) * 1993-05-28 1996-05-07 Zhang; Tong One dimensional beam expanding cavity for diode-pumped solid-state lasers
US5463460A (en) * 1993-07-08 1995-10-31 Applied Materials, Inc. Particle monitoring sensor
ATE193166T1 (de) * 1993-08-26 2000-06-15 Laser Power Corp Tiefblauer mikrolaser
DE4415269A1 (de) * 1994-04-30 1995-11-02 Zeiss Carl Fa Laseranordnung mit einem axial optisch gepumpten Laser
JP2892938B2 (ja) * 1994-06-20 1999-05-17 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション 波長変換装置
FR2722307B1 (fr) * 1994-07-05 1996-08-14 Thomson Csf Source optique compacte, basee sur le doublage de frequence d'un laser
US5796766A (en) * 1994-08-23 1998-08-18 Laser Power Corporation Optically transparent heat sink for longitudinally cooling an element in a laser
US5552926A (en) * 1994-10-07 1996-09-03 International Business Machines Corporation Device and method for wavelength conversion and BBO crystal for wavelength conversion
US5726801A (en) * 1994-12-21 1998-03-10 E-Tek Dynamics, Inc. Reduced optical isolator module for a miniaturized laser diode assembly
US5555253A (en) * 1995-01-09 1996-09-10 Amoco Corporation Technique for locking a laser diode to a passive cavity
US5572542A (en) * 1995-04-13 1996-11-05 Amoco Corporation Technique for locking an external cavity large-area laser diode to a passive optical cavity
US5651019A (en) * 1995-04-28 1997-07-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Solid-state blue laser source
US5585962A (en) * 1995-06-07 1996-12-17 Amoco Corporation External resonant frequency mixers based on degenerate and half-degenerate resonators
US5784397A (en) * 1995-11-16 1998-07-21 University Of Central Florida Bulk semiconductor lasers at submillimeter/far infrared wavelengths using a regular permanent magnet
US6101201A (en) * 1996-10-21 2000-08-08 Melles Griot, Inc. Solid state laser with longitudinal cooling
FR2785050B1 (fr) * 1998-10-23 2001-01-19 Aerospatiale Systeme de detection et de mesure d'un ou de plusieurs gaz d'un melange gazeux
US6134050A (en) * 1998-11-25 2000-10-17 Advanced Laser Technologies, Inc. Laser beam mixer
US6144679A (en) * 1999-01-15 2000-11-07 Science Applications International Corporation Method and apparatus for providing a coherent terahertz source
US7113325B1 (en) * 2006-05-03 2006-09-26 Mitsubishi Materials Corporation Wavelength conversion method with improved conversion efficiency
US20090107519A1 (en) * 2007-10-30 2009-04-30 Sokudo Co., Ltd. Method and system for chemically enhanced laser trimming of substrate edges
US20090180498A1 (en) * 2008-01-16 2009-07-16 General Atomics Coherent Beam Combiner Based on Parametric Conversion
US7773655B2 (en) * 2008-06-26 2010-08-10 Vadim Chuyanov High brightness laser diode module
US7764723B2 (en) * 2008-06-26 2010-07-27 Ipg Photonics Corporation High brightness laser module
US8416830B2 (en) * 2008-12-03 2013-04-09 Ipg Photonics Corporation Wavelength stabilized light emitter and system for protecting emitter from backreflected light
US10531908B2 (en) 2012-05-25 2020-01-14 Ojai Retinal Technology, Llc Method for heat treating biological tissues using pulsed energy sources
US10894169B2 (en) 2012-05-25 2021-01-19 Ojai Retinal Technology, Llc System and method for preventing or treating Alzheimer's and other neurodegenerative diseases
US10278863B2 (en) 2016-03-21 2019-05-07 Ojai Retinal Technology, Llc System and process for treatment of myopia
US10076671B2 (en) 2012-05-25 2018-09-18 Ojai Retinal Technology, Llc Apparatus for retina phototherapy
US11077318B2 (en) 2012-05-25 2021-08-03 Ojai Retinal Technology, Llc System and process of utilizing energy for treating biological tissue
US9962291B2 (en) 2012-05-25 2018-05-08 Ojai Retinal Technology, Llc System and process for neuroprotective therapy for glaucoma
US10219947B2 (en) 2012-05-25 2019-03-05 Ojai Retinal Technology, Llc System and process for retina phototherapy
US10596389B2 (en) 2012-05-25 2020-03-24 Ojai Retinal Technology, Llc Process and system for utilizing energy to treat biological tissue
US10874873B2 (en) 2012-05-25 2020-12-29 Ojai Retinal Technology, Llc Process utilizing pulsed energy to heat treat biological tissue
US9427602B2 (en) 2012-05-25 2016-08-30 Ojai Retinal Technology, Llc Pulsating electromagnetic and ultrasound therapy for stimulating targeted heat shock proteins and facilitating protein repair
US9381115B2 (en) 2012-05-25 2016-07-05 Ojai Retinal Technology, Llc System and process for retina phototherapy
US10953241B2 (en) 2012-05-25 2021-03-23 Ojai Retinal Technology, Llc Process for providing protective therapy for biological tissues or fluids
US9168174B2 (en) 2012-05-25 2015-10-27 Ojai Retinal Technology, Llc Process for restoring responsiveness to medication in tissue of living organisms
US9381116B2 (en) 2012-05-25 2016-07-05 Ojai Retinal Technology, Llc Subthreshold micropulse laser prophylactic treatment for chronic progressive retinal diseases
RU2527313C1 (ru) * 2013-03-13 2014-08-27 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ получения когерентного излучения
US10709608B2 (en) 2016-03-21 2020-07-14 Ojai Retinal Technology, Llc System and process for prevention of myopia

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3530301A (en) * 1968-03-14 1970-09-22 Bell Telephone Labor Inc Nonlinear optical devices employing optimized focusing
US3949323A (en) * 1974-03-14 1976-04-06 E. I. Du Pont De Nemours & Company Crystals of (K, Rb, NH4)TiO(P, As)O4 and their use in electrooptic devices
JPS60115279A (ja) * 1983-11-28 1985-06-21 Hitachi Ltd 光パラメトリツク光源
US4653056A (en) * 1985-05-01 1987-03-24 Spectra-Physics, Inc. Nd-YAG laser
US4791631A (en) * 1987-08-31 1988-12-13 International Business Machines Corporation Wide tolerance, modulated blue laser source

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