Квантрон твердотельного лазера
Использование: в лазерной технике. Сущность: в квантроне твердотельного лазера, активные элементы отделены от источника световой накачки фильтрующим ультрафиолетовое излучение покрытием. Покрытие выполнено двухслойным, причем первый слой из диоксида церия толщиной 0,25 - 1,5 мкм нанесен на прозрачные детали источника световой накачки и/или оптических деталей, входящих в отражатель квантрона и отделяющих источник световой накачки от активной среды. Второй слой выполнен из диоксида кремния толщиной 0,5 - 1,0 мкм и нанесен на слой из диоксида церия. 1 ил.
Изобретение относится к лазерной технике, а именно к квантронам твердотельных лазеров.
Известны квантроны твердотельных лазеров, где фильтрующие добавки введены в прозрачный материал, отделяющий полости каналов размещения ламп от активных элементов, или в материал колбы ламп [1, 2] Недостатком таких квантронов является недостаточная фильтрация УФ излучения в тонких слоях материала между лампами и активными элементами или колбы лампы из-за недопустимости увеличения концентрации фильтра в материале. Наиболее близким по результату действия и способу решения устройством является квантрон, где использовано фильтрующее УФ излучение лампы накачки покрытие из диоксида церия CeO2 толщиной 1,0 - 1,5 мкм [3] Недостатком прототипа является снижение эффективности лазера из-за френелевского отражения света накачки на границе раздела охлаждающей среды и покрытия из диоксида церия, имеющего показатель преломления 2,1 2,3. Целью настоящего изобретения является увеличение допустимой мощности накачки лазера, а также повышение надежности, долговечности и эффективности работы квантрона твердотельного лазера. Для решения этих задач предложен квантрон твердотельного лазера, включающий прозрачные оптические детали, активные элементы и лампы накачки, отделенные от активных элементов покрытием из фильтрующего УФ излучение слоя диоксида церия, отличающийся тем, что каждое покрытие выполнено двухслойным, где первый слой из диоксида церия выполнен толщиной 0,25 1,5 мкм и нанесен непосредственно на прозрачный материал колбы ламп, отражателя квантрона или оптических деталей, отделяющих полость канала размещения каждой лампы от активных элементов, а второй слой из диоксида кремния толщиной 0,5 1,0 мкм нанесен на слой из диоксида церия, причем в моноблочном отражателе это покрытие нанесено на внутреннюю поверхность полостей каналов размещения ламп или активных элементов или их обоих, для чего отражатель выполнен в виде по крайней мере двух симметричных частей с поверхностью их стыковки, симметрично разделяющих по крайней мере все полости размещения либо ламп, либо активных элементов. В квантроне с трубчатыми каналами охлаждения покрытие нанесено на внутреннюю либо на внешнюю, либо на обе поверхности трубы каждого канала, а в квантроне с разделительными стенками на любую поверхность каждой стенки или на обе поверхности каждой стенки оптических деталей квантрона, разделяющих лампы и активные элементы. Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый квантрон отличается от известного наличием переходного слоя и толщиной фильтрующего слоя двухслойного покрытия, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию "новизна". Анализ известных лазеров показал, что нет квантронов твердотельных лазеров, в которых бы использовалось двухслойное покрытие в указанной композиции и с указанной конструкцией моноблочных отражателей, что придает квантрону новые свойства и позволяет сделать вывод о том, что предлагаемое изобретение не следует явным образом из уровня техники и находится на изобретательском уровне. В предлагаемом устройстве поставленная задача решается тем, что введен дополнительный переходный слой из диоксида кремния, а двухслойное фильтрующее покрытие нанесено непосредственно на прозрачный материал колбы ламп, отражателя квантрона или оптических деталей, отделяющих полость канала размещения каждой лампы от активных элементов. Дополнительным отличием предлагаемого устройства является то, что диапазон толщин фильтрующего слоя расширен до 0,25 мкм. Так как при использовании квантрона с активными элементами, активированными ионами неодима, толщина слоя диоксида церия 0,5 мкм достаточна для фильтрации УФ-света накачки, а потери на поглощение в слое меньшей толщины снижаются из-за улучшения качества покрытия и уменьшения оптического пути света в нем, это приводит к увеличению эффективности генерации на АИГ с неодимом при толщине слоя диоксида церия 0,5 1,0 мкм. Причем во всех вариантах технического исполнения квантрона, кроме случая нанесения двухслойного покрытия непосредственно на колбу ламп накачки, возможно нанесение покрытия на обе проходимые светом накачки поверхности прозрачной перемычки между каждой лампой и каждым активным элементом. Поэтому слой диоксида церия в таких конструкциях квантрона может быть уменьшен до толщины 0,25 мкм, что дает возможность еще большего улучшения оптического качества покрытия, его прочности и стойкости за счет дополнительного уменьшения толщины слоя и улучшения его структуры в процессе нанесения и отжига. Покрытие с толщиной 1,0 1,5 мкм предназначено для использования с более чувствительными к УФ излучению активными элементами из алюмината иттрия с ионами неодима или эрбия. Так как показатель преломления диоксида церия составляет 2,1 2,3, то для использования отражателя с таким фильтрующим покрытием в средах с низким показателем преломления, например, в воздухе или газах, у которых показатель преломления


Формула изобретения
Квантрон твердотельного лазера, включающий активную среду, прозрачные оптические детали, входящие в отражатель, и источник световой накачки, отделенный от активной среды фильтрующим ультрафиолетовое излучение покрытием, отличающийся тем, что покрытие выполнено двухслойным, где первый слой выполнен из диоксида церия толщиной 0,25 1,5 мкм и нанесен непосредственно на поверхность прозрачного материала оболочки источника световой накачки и/или оптических деталей, входящих в отражатель кватрона и отделяющих источник световой накачки от активной среды, а второй слой из диоксида кремния толщиной 0,5 1,0 мкм нанесен на слой из диоксида церия.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Лазер // 2087060
Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в качестве генератора электромагнитного излучения оптического диапазона
Устройство для формирования лазерного пучка // 2083039
Импульсный твердотельный лазер // 2076413
Импульсный твердотельный лазер // 2076412
Изобретение относится к импульсным твердотельным лазерам с электрооптической модуляцией добротности и может быть использовано для получения мощных импульсов излучения с частотами повторения импульсов десятки герц (Гц) в наносекундном диапазоне длительностей импульсов в нелинейной оптике, дальнометрии, оптической локации и т.д
Твердотельный лазер // 2073945
Изобретение относится к лазерной технике, а именно к средствам управления расходимостью лазерного излучения
Лазер // 2067343
Изобретение относится к лазерной технике, а именно к размерной обработке материала модулированным лазерным лучом
Лазерная медицинская установка // 2065237
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к лазерным медицинским установкам
Газовый лазер // 2059330
Твердотельный лазер // 2102824
Изобретение относится к лазерной технике, а именно к конструкциям твердотельных лазеров
Изобретение относится к лазерному оборудованию, точнее к блоку генерации излучения многоканальных твердотельных и газовых лазеров
Лазерная установка // 2111588
Изобретение относится к приборам квантовой электроники, а именно к мощным твердотельным лазерам
Монтажная пластина лазерного диода // 2134472
Изобретение относится к полупроводниковой квантовой электронике, а именно, к конструкциям маломощных лазерных диодов, которые могут быть использованы в волоконно-оптических системах связи, для накачки твердотельных и волоконных лазеров, при создании медицинской аппаратуры, лазерного технологического оборудования
Лазер на парах металла // 2145140
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при производстве лазеров непрерывного действия на парах металлов
Изобретение относится к поглощающим материалам для связывания воды и/или органических молекул, которые могут присутствовать в качестве примесей в корпусе высокомощного лазера