RU2701854C1 - Перестраиваемый лазерный резонатор - Google Patents

Перестраиваемый лазерный резонатор Download PDF

Info

Publication number
RU2701854C1
RU2701854C1 RU2019101546A RU2019101546A RU2701854C1 RU 2701854 C1 RU2701854 C1 RU 2701854C1 RU 2019101546 A RU2019101546 A RU 2019101546A RU 2019101546 A RU2019101546 A RU 2019101546A RU 2701854 C1 RU2701854 C1 RU 2701854C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hologram
laser
mirror
resonator
grating
Prior art date
Application number
RU2019101546A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Леонидович Дмитриев
Евгений Эдуардович Попов
Дарья Олеговна Иголкина
Иван Сергеевич Хахалин
Анастасия Павловна Погода
Анатолий Сергеевич Борейшо
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ")
Priority to RU2019101546A priority Critical patent/RU2701854C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701854C1 publication Critical patent/RU2701854C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/105Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling the mutual position or the reflecting properties of the reflectors of the cavity, e.g. by controlling the cavity length
    • H01S3/1055Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling the mutual position or the reflecting properties of the reflectors of the cavity, e.g. by controlling the cavity length one of the reflectors being constituted by a diffraction grating

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Semiconductor Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лазерной технике. Перестраиваемый лазерный резонатор, выполненный по схеме резонатора Фабри-Перо, содержит активную среду, объемную отражательную голограмму с плоскими изофазными поверхностями, параллельными поверхности голограммы, закрепленной на поворотном устройстве, ось вращения которого лежит в плоскости голограммы. На пути отраженного голограммой луча света установлено плоское зеркало под углом 90° к поверхности голограммы, а на пути луча света, отраженного этим зеркалом, установлен концевой отражатель. Технический результат заключается в обеспечении возможности упрощения конструкции. 2 ил.

Description

Изобретение относится к лазерной технике, к конструкциям или форме оптических резонаторов, и может быть использовано в мощных узкополосных твердотельных лазерах с плавной регулировкой длины волны выходного излучения.
Известно несколько разновидностей резонаторов лазеров с перестраиваемой длиной волны излучения, выполненных на основе резонатора Фабри-Перо. В книге О. Звелто «Принципы лазеров», пер. с англ., изд. «Лань», 2008 г., С. 324, приведена схема такого резонатора, в котором в качестве одного из зеркал используется рельефная отражательная дифракционная решетка, действующая в автоколлимационном режиме (схема Литтрова). Изменение длины волны эффективного отражения решетки производится поворотом решетки. Недостатком этого аналога является сравнительно широкая полоса спектрального отражения решетки, что ограничивает возможности достижения узкополосной генерации лазера.
В статье С.А. Васильев, О.И. Медведков, И.Г. Королев, А.С. Божков, А.С. Курков, Е.М. Дианов, Квантовая электроника, 2005 г., Т. 35, №12 С. 1085-1103, описан лазер с спектрально-селективным отражательным элементом на основе волоконной решетки Брэгга, в котором изменение длины волны эффективного отражения отражательного элемента производится при деформации (растяжении либо сжатии) волоконной решетки. Недостатками этого резонатора являются сложность конструкции и малый диапазон перестраиваемых частот лазера, использующего волоконную решетку в качестве селективного отражателя.
Известен лазерный резонатор, описанный в патенте № RU 2248076, содержащий систему зеркал, вогнутого и плоского с отверстиями, периодически расположенными в шахматном порядке, позволяющий уменьшить потери мощности в резонаторе. Недостатком этого аналога является значительная сложность конструкции резонатора и сложность перестройки рабочей длины волны лазера.
Также известен лазерный резонатор согласно патенту № RU 2455669 в конструкции которого используется призма полного внутреннего отражения и плоскопараллельная пластина, обеспечивающие кольцевую траекторию лучей света в резонаторе. Недостаток этой конструкции -большие потери излучения в кольцевом резонаторе при многократном отражении света на оптических поверхностях раздела.
Известен резонатор полупроводникового лазера согласно патенту США № US 7.756.188 В2, в котором в качестве зеркал используются призменные уголковые отражатели. Недостатки этого аналога - низкая добротность и невозможность плавной перестройки рабочей длины волны.
Прототипом изобретения является резонатор лазера, описанный в статье В.П. Дураев, С.В. Медведев, Перестраиваемые одночастотные полупроводниковые лазеры, Физика и техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 1, С. 125-128. Здесь одночастотный режим генерации лазера и дискретная перестройка рабочей длины волны обеспечиваются благодаря использованию нескольких волоконных брэгговских дифракционных решеток с разными периодами, являющимися составной частью резонатора лазера, а переключение рабочих длин волн производится при изменении тока накачки полупроводниковой усиливающей (активной) среды лазера. Недостатками прототипа являются сложность конструкции спектрального селектора и невозможность плавной перестройки рабочей длины волны такого лазера. Кроме этого, температурный механизм перестройки рабочей длины волны вызывает необходимость тщательного контроля температуры рабочей среды лазера и требует применения специальных систем охлаждения.
Целью изобретения является упрощение конструкции резонатора перестраиваемого по длине волны узкополосного лазера.
Эта цель достигается, благодаря использованию в лазерном резонаторе высокоселективной объемной отражательной дифракционной решетки, изофазные поверхности (поверхности постоянного показателя преломления) которой параллельны поверхности решетки. Неизменность углового положения выходящего из лазерного резонатора луча света при повороте решетки, необходимом для изменения длины волны генерации лазера, обеспечивается, благодаря установке на пути луча света, отраженного решеткой, плоского зеркала, расположенного под углом 90° относительно плоскости решетки. В отличие от прототипа, в изобретении не используется дорогостоящая и требующая прецизионной регулировки волоконная решетка Брэгга. Совместное действие высокоселективной объемной отражательной дифракционной решетки и плоского зеркала, расположенного под прямым углом относительно плоскости решетки, обеспечивает достижение цели изобретения.
Сущность изобретения и ход лучей света в резонаторе поясняются иллюстрациями. На фигуре 1 показан общий вид устройства, а на фигуре. 2 - схема действия спектрального селектора при повороте платформы.
Лазер содержит: 1 - частично-прозрачное первое зеркало резонатора Фабри-Перо; 2 - активная среда лазера; 3 - отражательная объемная дифракционная решетка (отражательная голограмма с плоскими и параллельными поверхности голограммы изофазными поверхностями); 4 - зеркало, расположенное под углом 90° к плоскости отражательной голограммы; 5 - второе частично-прозрачное (либо полностью отражающее концевое) зеркало резонатора; 6 - поворотная платформа, на которой жестко закреплены элементы 3 и 4 устройства. В качестве материала отражательной дифракционной решетки удобно использование фоторефрактивного кристалла ниобата лития, легированного ионами железа, а также фотохромных материалов, пористых стекол и фотополимеров «реоксан». При толщине Т голографической решетки величиной 1-3 мм спектральная селективность таких решеток в ближнем ИК диапазоне волн достигает нескольких единиц-долей ангстрема (А.П. Попов, А.Ф. Кавтрев, А.В. Вениаминов, Г.И. Пашков «Оптическая голография с записью в трехмерных средах», Изд. «Наука», Л., 1986, С. 82-91).
Фигура 2 поясняет действие спектрального селектора при повороте платформы 6, необходимом для перестройки длины волны отражения селектора. Расположенные под углом 90° голограмма 3 и зеркало 4 подобны уголковому отражателю, в котором направление отраженного светового луча ориентированно вдоль падающего луча света и не изменяется при повороте рефлектора. Поворот рефлектора обеспечивает заданное значение, в соответствии с условием эффективной дифракции Брэгга,
λ=2×d×n×sin(θ)
(λ - длина волны эффективной дифракции, d - период решетки, n - средний показатель преломления материала решетки, θ - угол Брэгга) длины волны генерации лазера. Высокая спектральная селективность
Figure 00000001
объемной фазовой отражательной решетки Брэгга достигается вследствие сравнительно большой толщины Т решетки,
Figure 00000002
Это обстоятельство, наряду с положительным влиянием на спектральную селективность резонатора лазера его полной длины, способствует установлению одночастотного режима генерации перестраиваемого лазера. Поворот решетки на 1-3 градуса вызывает сдвиг длины волны эффективной дифракции величиной в несколько единиц-десятков нм, при этом, как показывает элементарный расчет геометрии хода лучей в резонаторе, угловое положение выходящего из резонатора луча света постоянно.
Материал голограммы - фотополимер «реоксан» (см. В.И. Суханов, Г.И. Лашков и др. «Оптическая голография», изд. «Наука», Л. 1979, С. 21-42). Толщина голограммы 2 мм, угловая селективность дифракции 6 угл. мин, дифракционная эффективность 56%. Активная среда: стержень YAG:Nd длиной 90 мм, диаметром 6 мм, рабочая длина волны около 1.06 мкм, система накачки квантрон с решеткой светодиодов. Поворотное устройство производства компании ORIEL Corp., модель Rotator 2510. Взаимное расположение элементов конструкции соответствует фигуре 1 описания.

Claims (1)

  1. Перестраиваемый лазерный резонатор, выполненный по схеме резонатора Фабри-Перо, содержащий активную (усиливающую) среду, объемную отражательную голограмму с плоскими изофазными поверхностями, параллельными поверхности голограммы, закрепленной на поворотном устройстве, ось вращения которого лежит в плоскости голограммы, отличающийся тем, что на пути отраженного голограммой луча света, установлено плоское зеркало под углом 90° к поверхности голограммы, а на пути луча света, отраженного этим зеркалом, установлен концевой отражатель.
RU2019101546A 2019-01-21 2019-01-21 Перестраиваемый лазерный резонатор RU2701854C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101546A RU2701854C1 (ru) 2019-01-21 2019-01-21 Перестраиваемый лазерный резонатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101546A RU2701854C1 (ru) 2019-01-21 2019-01-21 Перестраиваемый лазерный резонатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701854C1 true RU2701854C1 (ru) 2019-10-02

Family

ID=68170707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101546A RU2701854C1 (ru) 2019-01-21 2019-01-21 Перестраиваемый лазерный резонатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701854C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1004953A1 (ru) * 1981-10-30 1983-03-15 Институт Проблем Механики Ан Ссср Способ усилени и генерации волн
JPS60143682A (ja) * 1983-12-29 1985-07-29 Fujitsu Ltd 半導体レ−ザ波長変動補償装置
WO1995008206A1 (en) * 1993-09-14 1995-03-23 Accuwave Corporation Wavelength stabilized laser sources using feedback from volume holograms
WO2001025849A2 (en) * 1999-09-23 2001-04-12 Purdue Research Foundation Direct space-to-time pulse shaper and optical pulse train generator
US20020012377A1 (en) * 2000-03-31 2002-01-31 Hiroshi Suganuma External resonant laser
US20090092160A1 (en) * 2006-01-06 2009-04-09 Inphase Technologies, Inc. External cavity laser with a tunable holographic element

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1004953A1 (ru) * 1981-10-30 1983-03-15 Институт Проблем Механики Ан Ссср Способ усилени и генерации волн
JPS60143682A (ja) * 1983-12-29 1985-07-29 Fujitsu Ltd 半導体レ−ザ波長変動補償装置
WO1995008206A1 (en) * 1993-09-14 1995-03-23 Accuwave Corporation Wavelength stabilized laser sources using feedback from volume holograms
WO2001025849A2 (en) * 1999-09-23 2001-04-12 Purdue Research Foundation Direct space-to-time pulse shaper and optical pulse train generator
US20020012377A1 (en) * 2000-03-31 2002-01-31 Hiroshi Suganuma External resonant laser
US20090092160A1 (en) * 2006-01-06 2009-04-09 Inphase Technologies, Inc. External cavity laser with a tunable holographic element

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7636376B2 (en) Method and apparatus for wavelength tuning laser diodes
JP6293675B2 (ja) Octのためのgrsmを伴う波長調整可能な外部キャビティレーザーダイオード
US6673497B2 (en) High efficiency volume diffractive elements in photo-thermo-refractive glass
US4752130A (en) Optical systems utilizing a volume transmission diffraction element to provide wavelength tuning
CN101859975B (zh) 双波长可调谐掺铥光纤激光器
US20050248819A1 (en) Wavelength stabilized lasers with feedback from multiplexed volume holograms feedback
Ciapurin et al. Incoherent combining of 100-W Yb-fiber laser beams by PTR Bragg grating
WO2005094375A2 (en) System and methods for spectral beam combining of lasers using volume holograms
TW200835097A (en) A device of Volume Bragg grating (VBG) laser reflector
Glebov High brightness laser design based on volume Bragg gratings
FR2883384A1 (fr) Dispositif optique de multiplexage en longueur d'onde
JP2020109856A (ja) レーザデバイス
WO2022083116A1 (zh) 一种基于体布拉格光栅的双波长谐振腔
Lumeau et al. Ultra-narrow bandpass filters based on volume Bragg grating technologies
JP2004072069A (ja) 可変多波長半導体レーザーの共振空洞システム
RU2701854C1 (ru) Перестраиваемый лазерный резонатор
CN101866141B (zh) 大折射率调制度的斜条纹全息波导器件制作方法
JP2005175049A (ja) 外部共振器型半導体レーザ
US20240146012A1 (en) Intracavity holographic laser mode converter
RU192951U1 (ru) Твердотельный лазер высокой яркости с управляемыми спектральными свойствами
US20080298404A1 (en) Radiation Beam Source Device
CN102315588A (zh) F-p腔及采用该f-p腔的激光器
Glebova et al. Photo-thermo-refractive glass–properties and applications
SU597037A1 (ru) Селектор излучени
RU159472U1 (ru) Полупроводниковый лазерный резонатор