Способ генерации импульсного лазерного излучения
Изобретение относится к лазерной технике, более конкретно к работе лазерных систем генератор - усилитель на основе лазеров на самоограниченных переходах, и может найти применение при создании мощных лазерных систем с усилительным каскадом на парах меди. В формирующем каскаде лазерной системы генерируют импульсы излучения с длиной волны, совпадающей с длиной волны лазерного перехода атомов активной среды усилительного каскада, и с длительностью, меньшей времени существования в этой среде инверсной заселенности. Затем направляют сформированные импульсы излучения на вход многопроходного усилительного каскада. Синхронизуют момент первого входа переднего фронта каждого импульса излучения в активную среду усилительного каскада с началом возникновения инверсной заселенности в ней. Число проходов и время прохождения переднего фронта каждого импульса излучения через активную среду усилительного каскада, время задержки переднего фронта импульса блоками возврата на входе и выходе усилительного каскада суммарное за все проходы, а также время существования инверсной заселенности атомов активной среды усилительного каскада связаны определенным соотношением. Технический результат изобретения: повышение амплитуды импульсов и качества выходного излучения лазерной системы генератор - усилитель с активной средой на самоограниченных переходах. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к лазерной технике, более конкретно к лазерным системам генератор - усилитель на основе лазеров на самоограниченных переходах, и может найти применение при создании мощных лазерных систем с усилительным каскадом на парах меди.
Известен способ усиления лазерных импульсов в двухпроходных однокаскадных усилителях с задающим генератором и усилителем на твердотельной активной среде при полном временном перекрытии импульсов и неперекрывающихся импульсов для усилителей со встречными проходами и кольцевого типа с поляризационной развязкой (см. Квантовая электроника, 19, 9, 1992, с.865). Недостатком такого способа является сравнительно низкий (до 20%) выигрыш в коэффициенте усиления при малых входных сигналах в отсутствии перекрытия импульсов излучения в рабочей среде усилительного каскада, а также техническая сложность осуществления способа на высоких частотах следования импульсов в десятки килогерц в видимом диапазоне излучения. Наиболее близким техническим решением к предложенному является способ генерации импульсного лазерного излучения, включающий генерацию импульсов лазерного излучения задающим генератором формирующего каскада и их последующее усиление в активной среде однопроходного усилительного каскада на самоограниченных переходах (см. Квантовая электроника, 13, 12, 1986, с.2431, прототип). Известный способ работы лазерной системы генератор - усилитель, созданной на основе лазеров на парах меди, позволил получить мощность излучения в пучке с расходимостью, близкой к дифракционной, равную 30-35 Вт с рабочего объема в 250 см3, что в 3-4 раза превышает мощность дифракционной компоненты излучения отдельного генератора того же объема с неустойчивым резонатором. К недостаткам известного способа можно отнести, во первых, сравнительно низкие амплитуды импульсов выходного лазерного излучения, недостаточные для эффективного применения в ряде лазерных технологий. Вторым недостатком являются технические трудности, связанные с очисткой импульса задающего генератора от его суперлюминесцентного фона. Для очистки в известном способе работы применяют пространственный фильтр или задерживают момент входа импульса задающего генератора в усилитель по отношению к моменту начала возникновения инверсной заселенности в нем. Однако эти приемы приводят к сокращению рабочего участка длительности задающего импульса до величины меньшей длительности инверсной заселенности активной среды усилительного каскада, что снижает энергосъем и кпд лазерной системы при однопроходном усилении и увеличивает собственный суперлюминесцентный фон усилительного каскада. Решаемой задачей заявленного способа является повышение амплитуды импульса и качества выходного излучения лазерной системы генератор - усилитель с активной средой на самоограниченных переходах при частичном и полном временном перекрытии импульсов излучения в активной среде многопроходных усилителей со встречными проходами и кольцевого типа. Указанная задача, решается тем, что в известном способе генерации импульсного лазерного излучения, включающем генерацию импульсов лазерного излучения задающим генератором формирующего каскада и их последующее усиление в активной среде усилительного каскада на самоограниченных переходах, согласно изобретению в формирующем каскаде лазерной системы генерируют импульсы излучения с длиной волны, совпадающей с длиной волны лазерного перехода атомов активной среды усилительного каскада, и с длительностью, меньшей времени существования в этой среде инверсной заселенности, затем направляют сформированные импульсы излучения на вход многопроходного усилительного каскада, синхронизуя момент первого входа переднего фронта каждого импульса излучения в активную среду усилительного каскада с началом возникновения инверсной заселенности в ней, причем число проходов и время прохождения переднего фронта каждого импульса излучения через активную среду усилительного каскада, время задержки переднего фронта импульса блоками возврата на входе и выходе усилительного каскада суммарное за все проходы, а также время существования инверсной заселенности атомов активной среды усилительного каскада связаны соотношением:





где Lyс - длина рабочей камеры усилительного каскада, заполненного активной средой;


сус - скорость света в активной среде усилительного каскада. Такое выполнение способа позволяет решить поставленную задачу совершенствования способа генерации импульсного лазерного излучения в системе генератор - усилитель с рабочей средой на самоограниченных переходах путем достижения высоких уровней амплитуды импульсов выходного излучения и его качества при многократном прохождении через активную среду усилителя лазерного импульса с длительностью, более короткой, чем время существования инверсии в активной среде усилительного каскада, с учетом указанных соотношений. В этом случае, короткий импульс задающего генератора отбирает от активной среды усилительного каскада и аккумулирует в себя столько же энергии, что и длинный входной импульс при одном проходе, а следовательно, имеет на выходе более высокую амплитуду. Формирующий каскад согласно предложенному способу может быть снабжен в отличие от прототипа задающим генератором с произвольной длиной волны и дополнен устройством, перестраивающим частоту излучения на выходе для выполнения указанных условий. Улучшение качества выходного импульса излучения по сравнению с прототипом связано с уменьшением фона суперлюминесценции из рабочей среды усилительного каскада. Достигается это за счет того, что при выполнении указанных дополнительных условий передний фронт импульса при возращении в активную среду усилителя смыкается со своим задним фронтом до того, как задний фронт войдет в рабочую камеру и начнет продвигаться по ней. В результате при выполнении всех указанных условий активная среда усилительного каскада в течение всего времени существования инверсной заселенности находится под воздействием направленного электромагнитного излучения и суперлюминесценция в усилителе не развивается. На чертеже представлен конкретный пример выполнения лазерной системы, работающей по предлагаемому способу. Лазерная система содержит формирующий каскад 1, включающий задающий генератор 2 и оптический пространственный фильтр 3, и усилительный каскад 4, включающий рабочую камеру 5 с блоками 6, 7 возврата луча на входе и выходе камеры. Задающий генератор 2 выполнен на базе лазера на парах меди LT1-CU, который доработан таким образом, что излучает поляризованные импульсы длительностью 10-12 нс с длинами волн 0,51 мкм и 0,57 мкм с частотой следования импульсов 10 кГц, при средней мощности ~ 1 Вт. Диаметр луча на выходе 7 мм. Пространственный фильтр 3 содержит две линзы с фокусными расстояниями в 1 м и 2 м и диафрагму в фокусе первой линзы диаметром 0,3 мм. Диаметр луча на выходе фильтра 20 мм. Пространственный фильтр частично задерживает суперлюминесцентный фон задающего генератора и уменьшает длительность профильтрованных импульсов излучения



















Формула изобретения

где


Lус - длина рабочей камеры усилительного каскада, заполненной активной средой;
N - число проходов каждого импульса излучения через активную среду усилительного каскада;
сус - скорость света в активной среде усилительного каскада;


а для усилительного каскада с кольцевым ходом лучей - соотношением

где Lус - длина рабочей камеры усилительного каскада, заполненной активной средой;


сус - скорость света в активной среде усилительного каскада.
РИСУНКИ
Рисунок 1