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[發明專利]一種微片式激光器無效

專利信息
申請號: 200710009724.2 申請日: 2007-10-31
公開(公告)號: CN101202406A 公開(公告)日: 2008-06-18
發明(設計)人: 吳礪;孫玉;陳衛民;楊建陽;彭永進 申請(專利權)人: 福州高意通訊有限公司
主分類號: H01S3/05 分類號: H01S3/05;H01S3/08;H01S3/10;H01S3/109;H01S3/16
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 350014福建省福州市*** 國省代碼: 福建;35
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 一種 微片式 激光器
【說明書】:

技術領域??本發明涉及激光領域,尤其涉及一種采用均勻介質激光增益材料與其它相關光學元件構成的基波偏振方向固定的微片激光器。

背景技術??在光學均勻介質激光增益材料構成的激光器中,為獲得偏振光輸出或較高效率腔內倍頻光輸出,通常采用布儒斯特片置于激光器諧振腔中,如圖1所示,激光器包括泵浦系統1、前后腔片102、103、光學均勻介質激光增益介質如Nd:YAG104、非線性倍頻晶體105以及布儒斯特片106,布儒斯特片106對S分量產生損耗,對P分量完全透射,使基波光只有p分量偏振光,從而獲得偏振方向相對倍頻晶體光軸固定的基波光振蕩。若無布儒斯特片106,入射到非線性倍頻晶體105的基波光為偏振方向隨機,此時非線性倍頻晶體105倍頻效率較低。但是布儒斯特片難以應用于單塊式微片式激光器中。

發明內容??本專利目的是提供一種可以形成單塊微片式激光器,構成基波偏振方向固定的微片激光器。

本發明目的通過下述的結構來達到:微片激光器包括泵浦系統和微片,微片的兩端分別鍍前腔膜和后腔膜,其中微片為平行平片的均勻介質激光增益介質和一對雙折射晶體的楔角片或者楔角片的均勻介質激光增益介質和一個雙折射晶體的楔角片組成。

上述的微片或者是平行平片的均勻介質激光增益介質和一對光學均勻介質的楔角片或者楔角片的均勻介質激光增益介質和一個光學均勻介質的楔角片組成,在一對光學均勻介質的楔角片相連的楔角面鍍對P分量完全透射、對S分量部分反射的偏振相關膜或者在楔角片的均勻介質激光增益介質和一個光學均勻介質的楔角片的相連楔角面鍍對P分量完全透射、對S分量部分反射的偏振相關膜。

上述微片的輸出端設置非線性倍頻晶體或被動調Q晶體。

本發明采用以上結構,偏振方向使O光或E光垂直出射面的方向可以形成激光振蕩,而對應的E光或O光則在楔角片的交界面上產生折射,引起光損耗而不能在平平腔中振蕩,從而使整個微片激光器產生基波偏振方向固定輸出。

附圖說明????現結合附圖對本發明作進一步闡述:

圖1是現有激光器的結構示意圖;

圖2是本實用新型微片激光器的結構示意圖;

圖3是本實用新型激光器中微片結構之一的示意圖;

圖4是本實用新型激光器中微片結構之二的示意圖;

圖5是本實用新型激光器中微片結構之三的示意圖;

圖6是本實用新型激光器中微片結構之四的示意圖;

圖7是本實用新型激光器中微片結構之五的示意圖;

圖8是本實用新型激光器中微片結構之六的示意圖;

圖9是本實用新型激光器中微片結構之七的示意圖;

圖10是本實用新型激光器中微片結構之八的示意圖;

具體實施方式??請參閱圖2至圖8之一所示,本發明包括泵浦系統1和微片2,微片2的兩端分別鍍前腔膜S1和后腔膜S2,其中微片2為平行平片的均勻介質激光增益介質201和一對雙折射晶體的楔角片202、203或者楔角片的均勻介質激光增益介質204和一個雙折射晶體的楔角片202組成。

請參閱圖9或10所示,上述的微片2或者是平行平片的均勻介質激光增益介質201和一對光學均勻介質的楔角片205、206或者楔角片的均勻介質激光增益介質204和一個光學均勻介質的楔角片205組成,在一對光學均勻介質的楔角片205、206相連的楔角面鍍對P分量完全透射、對S分量部分反射的偏振相關膜S3或者在楔角片的均勻介質激光增益介質204和一個光學均勻介質的楔角片205的相連楔角面鍍對P分量完全透射、對S分量部分反射的偏振相關膜S3。

如圖2所示,微片式激光器的微片包括平行平片的均勻介質的激光增益介質201如Nd:YAG和一對相同雙折射晶體材料的楔角片202、203,楔角片202、203的光軸不互相平行但處于同一光學平面內,當楔角片202、203的楔角相同時,偏振方向垂直光軸方向的O光可以形成激光振蕩,而E光則在楔角片交界面上產生折射引起光損耗而不能在平行腔中振蕩,從而使整個微片產生單一基波偏振方向固定輸出。

如圖3所示,微片包括平行平片的均勻介質的激光增益介質201如Nd:YAG和一對相同雙折射晶體材料的楔角片202、203,當楔角片202、203光軸互相垂直,其中楔角片203的激光出射面2031通過加工成α角,使出射面2031與O光的傳播方向垂直,從而實現O光在諧振腔內振蕩而形成基波偏振方向固定輸出。

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