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.
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:
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:
Das Lasermodul (LM) umfasst ein Gehäuse und, in dem Gehäuse, eine kühlbare Laserquelle (LQ) zur Erzeugung eines Laserstrahls und eine mit Gas befüllte Gaszelle (GZ) zur Stabilisierung einer Linienbreite und/oder einer Wellenlänge des Laserstrahls.Das Gehäuse ist ausgebildet, vor Kondenswasser zu schützen, und die Laserquelle (LQ) umfasst einen Masteroszillator (MO), einen optischen Verstärker (PA)und einen zwischen dem Masteroszillator (MO) und dem optischen Verstärker (PA)angeordneten optischer Isolator (IS1). Das Lasermodul ermöglicht in robuster Weise einen miniaturisierten Laser mit stabiler Wellenlänge und/oder Linienbreite zur Verfügung zu stellen.
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