СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 3-5 МКМ Российский патент 2016 года по МПК H01S3/07 H01S3/16 

Описание патента на изобретение RU2575643C1

Предлагаемое изобретение относится к области квантовой физики и может быть использовано при создании лазерных систем для формирования импульсов электромагнитного излучения в диапазоне длин волн 3-5 мкм.

Известен способ получения излучения с длиной волны в диапазоне 3,94-4,54 мкм с помощью лазера при использовании в нем в качестве активного материала монокристалла селенида цинка, легированного ионами Fe2+. В целях увеличения выходной мощности используют высокий уровень энергии когерентной накачки при длительности импульсов до 200 мкс. Это приводит к росту температуры кристалла и необходимости использования системы охлаждения лазера, обеспечивающей рабочую температуру примерно 255°К, что является определенным недостатком способа [1].

Также известен способ генерации излучения ZnSe:Fe2+ - лазером в диапазоне длин волн 3,77-4,40 мкм при комнатной температуре с максимальным КПД 10-15% при накачке YAG:Er3+ - лазером с длиной волны 2,94 мкм в режиме модуляции добротности [2].

Одним из наиболее близких технических решений (прототипом) является способ генерации лазерного излучения ближнего ИК-диапазона, представленный в патенте США №5541948 [3]. Отличительная особенность указанного изобретения состоит в использовании в качестве активного материала соединения, имеющего формулу MX, где М - двухвалентный катион из группы элементов Mg, Zn, Cd, а X - двухвалентный анион из группы элементов S, Se, Те, и легированного ионами одного из группы переходных металлов Ti, V, Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Cu. Другой отличительной особенностью данного изобретения является расположение на одной оси элементов оптической системы, включая лазер для накачки.

Существенным недостатком приведенных способов генерации лазерного излучения является ограниченная выходная мощность и невозможность ее варьирования в широких пределах.

Технический результат от использования предлагаемого технического решения заключается в возможности достижения большой выходной мощности, распределения генерируемого излучения в пространстве и получения на выходе пучков излучения с различными оптическими характеристиками.

В соответствии с предлагаемым изобретением технический результат достигается тем, что в способе генерации лазерных импульсов высокой мощности в диапазоне длин волн 3-5 мкм с использованием ZnSe-лазера, включающего резонатор с глухим и полупрозрачным зеркалами, и для его накачки YAG:Er3+ - лазера с длиной волны излучения 2,94 мкм источниками излучения с длиной волны 3-5 мкм являются зоны рабочего тела в виде полос, получаемые легированием активного материала селенида цинка ионами железа Fe2+ до концентрации 1020 см-3 на толщину 100-150 мкм.

Кроме того, накачку зон рабочего тела ZnSe-лазера для генерации лазерных импульсов в диапазоне длин волн 3-5 мкм производят лазерами, количество которых соответствует числу зон активного материала.

Кроме того, для получения одномодового излучения пучков накачку зон рабочего тела ZnSe-лазера производят путем расщепления излучения от лазера накачки по числу зон рабочего тела с помощью делителя пучка.

Кроме того, ось накачки и направление генерируемого излучения с длиной волны в диапазоне 3-5 мкм составляют угол 90°.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема устройства для реализации предлагаемого способа генерации лазерного излучения.

На фиг. 2 представлена схема устройства, у которого число лазеров накачки соответствует числу зон рабочего тела, легированных ионами Fe2+ (поперечное сечение рабочего тела).

На фиг. 3 представлена схема устройства, у которого излучение накачки для каждой зоны рабочего тела получают путем расщепления пучка от лазера накачки (поперечное сечение рабочего тела).

Способ генерации лазерных импульсов высокой мощности в диапазоне длин волн 3-5 мкм реализуется в лазерном модуле - 1, который содержит рабочее тело - 2, в качестве материала которого используют монокристалл ZnSe, полупрозрачное зеркало - 3, выполняющее роль концентратора излучения, и глухое зеркало - 4 (фиг. 1). Наличие зеркал указанного типа позволяет организовать одностороннее излучение из лазерного блока.

Накачка рабочего тела - 2 осуществляется с помощью лазера - 5. Для генерации излучения в длинноволновой области 3-5 мкм целесообразно использование для накачки кросс-релаксационного YAG-Er3+ - лазера, генерирующего излучение в диапазоне 2,94 мкм и имеющего диодную накачку с длиной волны 0,98 мкм. Генерируемое лазером - 5 излучение накачки проходит систему фокусировки - 6 в виде цилиндрических линз. Линия накачки образует прямой угол с осью пучка излучения, исходящего из рабочего тела - 2.

Повышение среднего значения мощности излучения в диапазоне длин волн 3-5 мкм обеспечивается особой, полосчатой структурой рабочего тела - 2. У рабочего тела - 2 в виде продольных полос толщиной 100-150 мкм расположены зоны насыщения - 7 матрицы ZnSe ионами переходного металла Fe2+. Эти зоны получают путем термодиффузионного легирования до предельной концентрации (примерно 1020 см-3). Указанные зоны насыщения - 7 могут контактировать между собой для получения широкого пучка излучения. Между зонами насыщения - 7 могут быть расположены участки матрицы в целях получения на выходе из устройства нескольких пучков излучения.

При наличии нескольких зон насыщения - 7 накачку каждой зоны можно производить от отдельного лазера (фиг. 2) или от одного лазера, используя делитель пучка - 8 в виде призматической системы (фиг. 3).

Возможно получение полосчатой структуры активного элемента - 2 путем набора монокристаллических пластин необходимой толщины, полученных из расплава ZnSe с введением в него ионов переходного металла Fe2+. В этом случае обеспечивается более равномерное распределение ионов Fe2+ по объему и соответственно более однородная плотность пучка излучения.

Из вышеприведенного следует, что предложенные технические решения имеют преимущества по сравнению с известными - повышается среднее значение выходной мощности, повышается лучевая плотность и возможно получение генерируемого излучения в пространстве в виде пучков различной ширины - следовательно, дают при использовании соответствующий технический результат.

По результатам заявки в настоящее время проведены экспериментальные исследования, подтвердившие достижение вышеуказанного технического результата.

Источники информации

1. А.А. Воронов, В.И. Козловский, Ю.В. Коростелин и др. Квантовая электроника, 35, 809 (2005).

2. В.А. Акимов, А.А. Воронов, В.И. Козловский и др. Квантовая электроника, 36, 299 (2006).

3. Патент США №5541948 (МКИ H01S 3/16; НКИ 372/41; 68; дата опубл. патента 30.07.1996 г.; Krupke W.F. et al.)

Похожие патенты RU2575643C1

название год авторы номер документа
Малогабаритный инфракрасный твердотельный лазер 2016
  • Воробьев Алексей Александрович
  • Сахаров Михаил Викторович
  • Автин Анатолий Анатольевич
RU2638078C1
ИНФРАКРАСНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР 2015
  • Воробьев Алексей Александрович
  • Астраускас Йонос Ионо
  • Дуванов Борис Николаевич
RU2593819C1
Твердотельная хирургическая лазерная установка для прецизионного рассечения тканей 2018
  • Сироткин Анатолий Андреевич
  • Кузьмин Геннадий Петрович
  • Горбатова Наталья Евгеньевна
RU2683563C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Родионов Игорь Дмитриевич
  • Козловский Владимир Иванович
  • Скасырский Ян Константинович
  • Подмарьков Юрий Петрович
  • Фролов Михаил Павлович
  • Ильевский Валентин Александрович
  • Родионов Алексей Игоревич
  • Коростелин Юрий Владимирович
  • Ландман Александр Игоревич
  • Акимов Вадим Алексеевич
  • Воронов Артем Анатольевич
RU2419182C2
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЛАЗЕР 2008
  • Козловский Владимир Иванович
RU2408119C2
СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИОД 1992
  • Хаас Майкл А.
  • Ченг Хва
  • Депьюдт Джеймс М.
  • Ки Юн
RU2127478C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОМИЧЕСКОГО КОНТАКТНОГО СЛОЯ И ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО II-VI ГРУПП 1992
  • Хаас Майкл А.
  • Ченг Хва
  • Депьюдт Джеймс М.
  • Ки Юн
RU2151457C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЦИНКА 2016
  • Балабанов Станислав Сергеевич
  • Гаврищук Евгений Михайлович
RU2631298C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЦИНКА 2014
  • Балабанов Станислав Сергеевич
  • Гаврищук Евгений Михайлович
  • Иконников Владимир Борисович
  • Родин Сергей Александрович
  • Савин Дмитрий Вячеславович
RU2636091C1
АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА С ПОПЕРЕЧНОЙ НАКАЧКОЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ 2008
  • Зверев Михаил Митрофанович
  • Иванов Сергей Викторович
  • Олихов Игорь Михайлович
RU2387062C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 575 643 C1

Реферат патента 2016 года СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 3-5 МКМ

Изобретение относится к лазерной технике. Способ генерации лазерных импульсов высокой мощности в диапазоне длин волн 3-5 мкм осуществляется с использованием ZnSe-лазера, включающего резонатор с глухим и полупрозрачным зеркалами, и лазера YAG:Еr3+ с длиной волны излучения 2,94 мкм для его накачки. При этом источниками излучения с длиной волны 3-5 мкм являются зоны рабочего тела в виде полос, получаемые легированием активного материала селенида цинка ионами железа Fe2+ до концентрации 1020 см-3 на толщину 100-150 мкм. Технический результат заключается в обеспечении возможности достижения большой выходной мощности, распределения генерируемого излучения в пространстве и получения на выходе пучков излучения с различными оптическими характеристиками. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 575 643 C1

1. Способ генерации лазерных импульсов высокой мощности в диапазоне длин волн 3-5 мкм с использованием ZnSe-лазера, включающего резонатор с глухим и полупрозрачным зеркалами, и для его накачки YAG:Еr3+-лазера с длиной волны излучения 2,94 мкм, отличающийся тем, что источниками излучения с длиной волны 3-5 мкм являются зоны рабочего тела в виде полос, получаемые легированием активного материала селенида цинка ионами железа Fe2+ до концентрации 1020 см-3 на толщину 100-150 мкм.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что накачку зон рабочего тела ZnSe-лазера для генерации лазерных импульсов в диапазоне длин волн 3-5 мкм производят лазерами, количество которых соответствует числу зон активного материала.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что накачку зон рабочего тела ZnSe-лазера производят путем расщепления излучения от лазера накачки по числу зон рабочего тела с помощью делителя пучка.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ось накачки и направление генерируемого излучения с длиной волны в диапазоне 3-5 мкм составляют угол 90°.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2575643C1

Е.М.Гаврищук и др
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Способ получения целлюлозы из стеблей хлопчатника 1912
  • Коварский З.Н.
  • Милованов Д.И.
  • Русанов А.А.
SU505A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Родионов Игорь Дмитриевич
  • Козловский Владимир Иванович
  • Скасырский Ян Константинович
  • Подмарьков Юрий Петрович
  • Фролов Михаил Павлович
  • Ильевский Валентин Александрович
  • Родионов Алексей Игоревич
  • Коростелин Юрий Владимирович
  • Ландман Александр Игоревич
  • Акимов Вадим Алексеевич
  • Воронов Артем Анатольевич
RU2419182C2
US 20130121353 A1, 16.05.2013
US 7522651 B2, 21.04.2009
JP 5137855 B2, 06.02.2013.

RU 2 575 643 C1

Авторы

Ильичев Николай Николаевич

Калинушкин Виктор Петрович

Поливко Виталий Петрович

Студеникин Михаил Иванович

Шереметов Вадим Филиппович

Даты

2016-02-20Публикация

2014-11-21Подача