VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG VON LASERSTRAHLUNG

    公开(公告)号:WO2020104519A1

    公开(公告)日:2020-05-28

    申请号:PCT/EP2019/081913

    申请日:2019-11-20

    Abstract: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung von Laserstrahlung. Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zur Erzeugung von Laserstrahlung unter Verwendung eines nichtlinearen Kristalls anzugeben, die einen einfachen Aufbau und geringe optische Verluste aufweist. Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst einen optischen Verstärker (1) mit einer aktiven Zone (17); wobei der optische Verstärker (1) eine Frontfacette (4) und eine Rückfacette (2) aufweist, zwischen denen sich die aktive Zone (17) erstreckt; und einen Resonator mit einem ersten Resonatorelement (21) und einem zweiten Resonatorelement (22), zwischen denen sich der optische Verstärker (1) erstreckt, wobei das erste Resonatorelement (21) auf einer der Frontfacette (4) abgewandten Seite der aktive Zone (17) und das zweite Resonatorelement (22) auf einer der Frontfacette (4) zugewandten Seite der aktive Zone (16) angeordnet ist, wobei das zweite Resonatorelement (22) einen nichtlinearen Kristall (5, 11) mit einer periodischen Polung (W5) umfasst.

    WELLENLEITERSTRUKTUR UND OPTISCHES SYSTEM MIT WELLENLEITERSTRUKTUR
    2.
    发明申请
    WELLENLEITERSTRUKTUR UND OPTISCHES SYSTEM MIT WELLENLEITERSTRUKTUR 审中-公开
    轴结构和带有轴结构的光学系统

    公开(公告)号:WO2018036964A1

    公开(公告)日:2018-03-01

    申请号:PCT/EP2017/071030

    申请日:2017-08-21

    Abstract: Die Erfindung betrifft eine Wellenleiterstruktur und ein optisches System mit einer Wellenleiterstruktur. Die erfindungsgemäße Wellenleiterstruktur (100) umfasst einen ersten Wellenleiterbereich (10) mit einer konstanten ersten Breite (w 1 ), dazu ausgebildet, elektromagnetische Wellen modenerhaltend entlang seiner Längsachse (L10) zu führen; einen zweiten Wellenleiterbereich (20), dazu ausgebildet, elektromagnetische Wellen modenerhaltend entlang seiner Längsachse (L20) zu führen, wobei die Längsachse (L10) des ersten Wellenleiterbereichs (10) und die Längsachse (L20) des zweiten Wellenleiterbereichs (20) eine gemeinsame Längsachse (L10, L20) der Wellenleiterstruktur (100) ausbilden, wobei eine erste Stirnfläche des ersten Wellenleiterbereichs (10) und eine erste Stirnfläche des zweiten Wellenleiterbereichs (20) zueinander ausgerichtet sind, wobei die Breite der ersten Stirnfläche des zweiten Wellenleiterbereichs (20) der ersten Breite (w 1 ) entspricht, und sich die Breite (w) des zweiten Wellenleiterbereichs (20) entlang seiner Längsachse (L20) von der ersten Stirnfläche zu einer zweiten Stirnfläche auf eine zweite Breite (w 2 ) größer als die erste Breite (w 1 ) aufweitet; und ein Gitter (40) mit einer Vielzahl von Stegen (42) und Gräben (44), wobei das Gitter (40) entlang der gemeinsamen Längsachse (L10, L20) im zweiten Wellenleiterbereich (20) angeordnet ist.

    Abstract translation: 本发明涉及波导结构和具有波导结构的光学系统。 本发明BEAR ROAD波导结构(100)包括以恒定的第一宽度的第一波导区(10)(瓦特<子> 1 ),适于将所述电磁波模式沿其L-保持BEAR纵向轴线(L10)至f导航用途 ;铅; 第二波导区(20),适合于沿着它的L&AUML模式电磁波防腐剂,铅,其中L- BEAR;纵向轴线(L20)至f导航用途纵向轴线(L10)的第一波导区(10)和L&AUML的;纵向轴线(L20),第二的 形成波导结构(100),其特征在于,一个第一端面BEAR的纵向轴线(L10,L20);具有所述第一波导区域的公共L&AUML表面(10)和第二波导区域的第一端面BEAR面波导区(20)(20)彼此,其特征在于,对准 第二波导区(20)的所述第一端面BEAR表面的宽度,所述第一宽度(w <子> 1 ),并沿着它的L中的第二波导区域(20)的宽度(w)BEAR纵向轴线(L20) 从第一端面BEAR表面到第二端面BEAR表面至第二宽度(w <子> 2 )GR&ouml;道路它比所述第一宽度(w <子> 1 )膨胀; 和具有多个焊盘(42)和Gr&AUML网格(40);沿着共同大号BEAR纵向轴线(L10,L20)本(44),所述光栅(40)设置在所述第二波导区域(20)

    OPTISCHE BANK UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER OPTISCHEN BANK
    3.
    发明申请
    OPTISCHE BANK UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER OPTISCHEN BANK 审中-公开
    光学平台和方法生产光学BANK

    公开(公告)号:WO2010142711A1

    公开(公告)日:2010-12-16

    申请号:PCT/EP2010/058061

    申请日:2010-06-09

    Abstract: Eine optische Bank (1) mit einem Träger (10) zur Aufnahme optischer Bauelemente (60, 70) und einem mechanisch mit dem Träger verbundenen Kristall (30) zur Änderung der Frequenz des aus einer Lichtquelle (50) in den Kristall (30) gestrahlten Lichtes. Auf dem Träger (10) sind zwei Schienen (12) im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet. Die mechanische Verbindung des Kristalls (30) mit dem Träger (10) ist über eine vom Träger (10) abgewandten Oberflächen der Schienen (12) realisiert. Am Kristall (30) ist ein Wärmeleitelement (20) angeordnet, welches an den vom Träger (10) abgewandten Oberflächen der Schienen (12) anliegt.

    Abstract translation: 与支承件(10),用于接收光学组件(60,70)的喷砂处理的光具座(1)和机械地连接到载体晶体(30),用于改变一光源(50)的频率进入晶体(30) 光。 在载体(10)是两个导轨(12)设置成基本上彼此平行。 (10)在导轨(12)的表面来实现的晶体(30)与所述支撑件(10)的背离载体远的机械连接。 晶体(30)是一个导热元件(20)被布置,其抵接从所述载体(10)背向轨道(12)的表面上。

    VORRICHTUNG ZUR FREQUENZVERDOPPLUNG VON LASERSTRAHLUNG
    5.
    发明公开
    VORRICHTUNG ZUR FREQUENZVERDOPPLUNG VON LASERSTRAHLUNG 有权
    DEVICE FOR激光辐射的频率加倍

    公开(公告)号:EP2235590A1

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:EP08866308.3

    申请日:2008-12-23

    CPC classification number: G02F1/37 G02F2203/28

    Abstract: The present invention relates to a device for doubling the frequency of laser radiation. It is an object of the invention to indicate a device for doubling the frequency of the radiation of a diode laser, which radiation is not rotationally symmetrical, with different radiation quality parameters in the vertical and lateral directions, the device having an optimum conversion efficiency or a higher conversion efficiency than the devices of the prior art. The inventive device has a laser, the irradiation of which, emitted perpendicularly to the direction of the light emitted, has a vertical divergence in a vertical direction (y) and an associated vertical radiation quality parameter (I) and a lateral divergence in the lateral direction (x) perpendicular thereto and an associated lateral radiation quality parameter (II), a nonlinear medium (1) with a quadratic nonlinear susceptibility and a focusing optical system, which focuses the laser beam in the nonlinear medium, wherein the focusing optical system is constructed in such a manner, that the focusing convergence corresponds to the radiation of the laser, focused into the medium (1), is scaled down in the vertical direction (y) of a focusing convergence, optimum for a strictly coherent radiation, by a factor, which results from the radiation quality parameter (I) along the vertical direction (y), in that this parameter is diminished by 1, then multiplied with a vertical add-on factor between 0.2 and 5 and, after that, increased by 1, and that the focusing convergence corresponds to the radiation of the laser, focused into the median (1) in a lateral direction (x) of a focusing convergence, optimum for a strictly coherent radiation, is diminished by a factor, which arises along the lateral direction (x) from the radiation quality parameter (II), in that this parameter is diminished by 1, then multiplied with a lateral add-on between 0.2 and 0.5 and, after that, increased by 1, the length of the nonlinear medium remain

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