ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ Российский патент 1997 года по МПК H01S3/07 

Описание патента на изобретение RU2079197C1

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано для модуляции добротности резонатора твердотельных лазеров.

Известен электрооптический элемент из кристалла ДКДР, обладающий высокой однородностью и малым поглощением на длине волны генерации, высокими значениями электрооптических коэффициентов и стойкостью к действию лазерного излучения. Однако в этих кристаллах имеет место значительная зависимость электрооптических коэффициентов от температуры, что является причиной изменения управляющего напряжения на электрооптическом затворе /ЭОЗ/ из элемента ДКДР с изменением окружающей температуры. Кроме того, кристаллы ДКДР гигроскопичны и требуют тщательной герметизации корпуса ЭОЗ на основе этих кристаллов /1/.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является электрооптический элемент из кристалла ниобата лития с двумя рабочими поверхностями, одна из которых соединена с пластиной. Кристаллы ниобата лития лишены указанных недостатков, но их поверхностная лазерная прочность в 2.3 раза ниже ее значения для кристаллов ДКДР /2/.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что электрооптический элемент представляет собой бикристаллическую систему, в которой две рабочие поверхности, перпендикулярные оптической оси Z кристалла ниобата лития, методом твердофазной диффузии соединены с пластиной из кристалла, лазерная прочность поверхности которого превышает ее значение для поверхности ниобата лития. Максимальная толщина кристалла, защищающего рабочие поверхности ниобата лития, определяется общими габаритами электрооптического элемента и допустимыми пассивными потерями, в то время как максимальное значение определяется глубиной трещиноватого слоя, образующегося в процессе его оптической обработки. При этом естественно, что коэффициенты линейного расширения материалов в плоскости XY должны быть согласованы в широком интервале температур, определяемом техническим процессом их соединения.

Пример. Бикристаллический оптический элемент представляет собой параллелепипед, состоящий из кристалла ниобата лития размером 6,3•6,3•20 мл, рабочие торцы которого / ⊥ оси Z/ методом твердофазной диффузии соединены с плоскопараллельными пластинам из кристалла танталата лития, лазерная прочность поверхности которого более чем в 2 раза превышает ее значение для ниобата лития. Толщина пластин танталата лития составляет ≈0,5 мм. Они обработаны по оптическому классу чистоты и просветлены на длину волны генерации. При этом направления оптической оси двух кристаллов совпадает.

Следует отметить, что микроскопические и поляриметрические исследования бикристаллического элемента ниобата-танталата лития показали отсутствие в межфазной границе посторонних включений, а также возможность механических напряжений. Бикристаллический электрооптический элемент с нанесенными на его боковые поверхности электродами работает аналогично известному электрооптическому затвору из ниобата лития /1/.

Результаты сравнительных испытаний электрооптических элементов из ниобата лития и бикристалла ниобата-танталата лития сведены в таблицу 1.

Как следует из таблицы, предлагаемый электрооптический элемент при одинаковых основных параметрах обладает более чем в 2 раза большей лазерной прочностью поверхности. Это обстоятельство позволяет получать большие предельные энергии излучения, в частности, в лазерах на АИГ: Nd3+ с простыми конструкциями затворов, повышает надежность лазеров и позволяет расширить область применения электрооптических элементов на основе ниобата лития, например для лазеров на стекле.

Похожие патенты RU2079197C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЛЯРИЗОВАННОГО НИОБАТА И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ НИОБАТА И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ 2009
  • Борисов Евгений Николаевич
  • Грунский Олег Сергеевич
  • Курочкин Алексей Викторович
  • Поволоцкий Алексей Валерьевич
RU2425405C2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИДОМЕННЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ С ЗАРЯЖЕННОЙ ДОМЕННОЙ СТЕНКОЙ 2011
  • Шур Владимир Яковлевич
  • Батурин Иван Сергеевич
  • Негашев Станислав Александрович
  • Аликин Денис Олегович
RU2485222C1
Офтальмохирургическая рефракционная твердотельная лазерная система 2018
  • Тихов Александр Викторович
RU2749346C1
Способ обнаружения дефектов в поверхности диэлектрических и полупроводниковых материалов 1990
  • Сидорюк Олег Евгеньевич
  • Скворцов Леонид Александрович
  • Таргонский Вадим Генрихович
SU1784878A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА 2007
  • Коркишко Юрий Николаевич
  • Федоров Вячеслав Александрович
  • Кострицкий Сергей Михайлович
  • Алкаев Александр Николаевич
  • Масленников Евгений Ильич
  • Фролова Марина Викторовна
  • Корепанов Николай Сергеевич
RU2334260C1
ИМПУЛЬСНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВЫНУЖДЕННОМ КОМБИНАЦИОННОМ РАССЕЯНИИ 1997
  • Устименко Николай Степанович
  • Гулин Александр Владимирович
RU2115983C1
ИМПУЛЬСНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР С ГЕНЕРАЦИЕЙ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ИЗЛУЧЕНИЯ 2006
  • Казаков Александр Александрович
  • Ляшенко Александр Иванович
  • Струкова Валентина Васильевна
RU2325021C1
ИМПУЛЬСНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ДВУХЧАСТОТНЫЙ ЛАЗЕР 2002
  • Сторощук О.Б.
  • Коршунов А.И.
  • Плешков А.А.
RU2227950C2
ИМПУЛЬСНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВЫНУЖДЕННОМ КОМБИНАЦИОННОМ РАССЕЯНИИ 2013
  • Московченко Леонид Васильевич
  • Сторощук Остап Богданович
  • Иванов Владимир Николаевич
  • Московченко Артем Леонидович
  • Титов Александр Николаевич
RU2545387C1
ИМПУЛЬСНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР 1994
  • Ляшенко Александр Иванович
  • Павлович Владимир Леонидович
RU2076413C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 079 197 C1

Реферат патента 1997 года ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано для модуляции добротности резонатора твердотельных лазеров. Сущность изобретения состоит в том, что электрооптический элемент представляет собой бикристаллическую систему, в которой две рабочие поверхности кристалла ниобата лития перпендикулярны оптической оси Z, методом твердотельной диффузии соединены пластиной из кристалла, лазерная прочность поверхности которого превышает ее значение для поверхности ниобата лития. Увеличение допустимой плотности мощности лазерного излучения, воздействующей на электрооптический элемент, позволяет получать большие предельные энергии излучения, в частности, в лазерах АИГ: Nd3+ с простыми конструкциями затворов, повышает надежность лазеров и позволяет расширить область применения электрооптических элементов на основе ниобата лития, например для лазеров на стекле. 1 з. п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 079 197 C1

1. Электрооптический элемент для твердотельных лазеров, содержащий кристалл ниобата лития с двумя рабочими поверхностями, одна из которых соединена с первой пластиной, отличающийся тем, что другая рабочая поверхность кристалла соединена с второй пластиной, при этом пластина выполнена из материала, лазерная прочность поверхности которого превышает ее значение для ниобата лития, и соединена с кристаллом методом твердофазной диффузии. 2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что пластины выполнены из кристалла танталата лития, направление оптической оси которого совпадает с ее направлением для ниобата лития.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2079197C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Способ сращивания кристаллов 1982
  • Степанцов Евгений Аркадиевич
SU1116100A1
Способ обработки медных солей нафтеновых кислот 1923
  • Потоловский М.С.
SU30A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Патент США N 5295146, кл
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 079 197 C1

Авторы

Скворцов Леонид Александрович

Степанцов Евгений Аркадьевич

Даты

1997-05-10Публикация

1994-03-29Подача