Схемы с зигзагообразным распространением лазерного излучения 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схемы с зигзагообразным распространением лазерного излучения



Как отмечалось выше, одним из способов снижения влияние тепловых неоднородностей в активном элемен­те является организация зигзагообразного распростра­нения генерируемого излучения в объеме активного эле­мента. В таких схемах («зигзаг»-схемах) излуче­ние накачки вводится в активный элемент через одну грань или две противоположные грани. Для подвода излучения часто используются оптические волокна или цилиндрические линзы, но встречаются схемы с непос­редственным подводом излучения. В случае односторон­ней накачки у противоположной грани устанавливают зеркальный отражатель для увеличения эффективности поглощения излучения накачки. В случае двусторонней накачки излучение должно почти полностью погло­титься за один проход, в связи с чем используются ак­тивные элементы с большой концентрацией активатора или большим сечением поглощения.

Для «слэб» элементов предпочтительным является жидкостное охлаждение, т. к. оно позволяет охладить грани, через которые осуществляется оптическая накач­ка. В случае «сухого» кондуктивного охлаждения тепло отводится от двух других граней элемента, через которые не осуществляется накачка. Интересной представляется схема охлаждения с использованием алмазной пластины [24]. В этой схеме накачка происходит через алмазную пластину, посаженную на оптический контакт на одну из боковых граней элемента. Ввиду очень большой тепло­проводности алмаза, такая схема позволяет обеспечить эффективное охлаждение активного элемента. При вы­ходной мощности 200 Вт оптическая сила возникающей в активном элементе тепловой линзы составляет всего лишь 0.04 D.

Обычно зигзагообразная траектория луча организу­ется в плоскости сечения элемента, вдоль которой осуще­ствляется оптическая накачка и тепловые градиенты мак­симальны. Кроме того, в этом случае более эффективно снимается инверсная населенность в областях, где она максимальна. При использовании тонких «слэб» элементов, которые накачиваются через узкие грани, а охлаж­даются через широкие, тепловые градиенты максималь­ны между широкими гранями.

Волноводное распространение генерируемого излу­чения между двумя гранями осуществляется либо за счет его отражения от дихроичных зеркальных покрытий (рис.21,а), хорошо пропускающих излучение на длине волны накачки и отражающих излучение на длине вол­ны генерации, либо за счет его полного внутреннего от­ражения на гранях (рис.21,б).


Кроме хорошей компенсации тепловых неоднородностей «зигзаг»-схема обеспечивает достаточно хорошее перекрытие объема генерируемой моды с накачиваемым объемом активного элемента, что определяет высокую оптическую эффективность ТТЛ (табл.6). С этой точки зрения наибольшую эффективность имеют схемы с дихроичными зеркальными покрытиями на гранях за счет увеличения оптической длины пути лазерного излучения и соответственно более эффективного снятия инверсной населенности. Подобным преимуществом обладают также двухпроходные схемы с полным внутренним отра­жением генерируемого пучка (рис.21,в).

При использовании дихроичных зеркальных покры­тий на боковых гранях активного элемента между этими гранями возникают паразитные осцилляции поля, кото­рые уменьшают инверсную населенность. Для их пода- вления активному элементу придают небольшую клиновидность порядка 0.6 мрад.

Большой потенциал «зигзаг»-схема имеет в много­проходных усилителях лазерного излучения за счет более полного использования накачиваемого объема активно­го элемента. При этом достигается высокий энергосъем при высоком коэффициенте усиления. В работе [25] был описан многопроходный усилитель на «слэб» элементе, имеющий за восемь проходов коэффициент усиления G = 15 и эффективность энергосъема 68.1 % (рис.22).


К основным недостаткам «зигзаг»-схемы следует от­нести сложность изготовления активных элементов тре­буемых размеров, а также сложность юстировки резона­тора и большую чувствительность схемы к разъюстировке зеркал. Кроме того, в случае применения жидкост­ного охлаждения турбулентный поток вызывает вибра­ции активного элемента, что негативно сказывается на стабильности выходного излучения.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.77.114 (0.006 с.)