Abstract:
The invention relates to a light source, comprising an optical resonator (1) and an optical medium (2) arranged therein that can be excited so as to emit light, wherein the optical medium (2) comprises at least one two-level system, in particular a two-level system that is not population-inverted, having an at least metastable lower state, and the optical length of the resonator (1) comprising at least one curved mirror (1) is selected such that the free spectral bandwidth of the resonator is equal to or greater than the absorption bandwidth and/or fluorescence bandwidth of the optical medium (2) and only a single longitudinal mode and a plurality of transversal modes of the resonator (1) are arranged within the fluorescence bandwidth. The invention further relates to a method for producing light by means of an optical resonator (1) and an optical medium (2) arranged therein that can be excited so as to emit light, wherein at least one two-level system, in particular a two-level system that is not population-inverted, having an at least metastable lower state is selected as the optical medium (2), and the optical length of the resonator (1) comprising at least one curved mirror (1) is set in such a way that the free spectral bandwidth of the resonator is greater than the absorption bandwidth and/or fluorescence bandwidth of the optical medium (2) and only a single longitudinal mode (3) and a plurality of transversal modes (4) of the resonator (1) within the fluorescence bandwidth of the optical medium (2) are produced by means of excitation.
Abstract:
A fiber gain medium provided by a rare-earth doped fiber (10) is contained in a first resonant cavity by end reflectors (12, 18). The reflector (12) is wavelength selective to limit the frequency band of the first resonant cavity. The first resonant cavity also contains a second resonant enhancement cavity (16) with multiple transmission bands lying within the first resonant cavity's frequency band. Multiple standing wave modes of the first resonant cavity lie within both the frequency band of the first resonant cavity and the transmission bands of the second resonant cavity, and it is these standing wave modes that support laser action when the rare-earth doped fiber is suitably pumped by pump lasers (40).
Abstract:
A laser comprising a standing wave resonator comprises a first resonator section (26), which has the first end mirror (24, 24') and, if appropriate, others of the optical elements (32, 40), which interact with the laser beam between the first end mirror (24, 24') and the laser medium (23) and a second resonator section (27), which has the second end mirror (25) and others of the optical elements (36 - 39), which interact with the laser beam between the laser medium (23) and the second end mirror (25). At least one of the optical elements (24, 40) of the first resonator section (26) is embodied in focusing fashion. As a result, the beam axes (30, 30') of the laser beam which arrives upon respective tiltings of at least one of the optical elements (25, 36-39) arranged in the second resonator section (27) have at least one crossing point (31). Said crossing point (31) or one of said crossing points (31) of the beam axes (30, 30') of the laser beam lies in the pump region of the laser medium (23) or is at a distance from the pump region which amounts to less than the Rayleigh length. The radius (w) of the laser beam, at least over the section of the laser beam which lies between the laser medium (23) and the closest focusing element (24, 40) of the first resonator section (26), is less than five times, preferably less than three times, the radius (w) of the laser beam in the pump region of the laser medium (23).
Abstract:
Ein Laser mit einem Stehende-Wellen-Resonator umfasst einen ersten Resonatorabschnitt (26), der den ersten Endspiegel (24, 24') und gegebenenfalls weitere der optischen Elemente (32, 40) aufweist, die mit dem Laserstrahl zwischen dem ersten Endspiegel (24, 24') und dem Lasermedium (23) zusammenwirken, und einen zweiten Resonatorabschnitt (27), der den zweiten Endspiegel (25) und weitere der optischen Elemente (36-39) aufweist, die mit dem Laserstrahl zwischen dem Lasermedium (23) und dem zweiten Endspiegel (25) zusammenwirken. Mindestens eines der optischen Elemente (24, 40) des ersten Resonatorabschnitts (26) ist fokussierend ausgebildet. Dadurch weisen die Strahl-Achsen (30, 30') des Laserstrahls, die sich bei jeweiligen Verkippungen von zumindest einem der im zweiten Resonatorabschnitt (27) angeordneten optischen Elemente (25, 36-39) ergeben, mindestens einen Kreuzungspunkt (31) auf. Dieser Kreuzungspunkt (31) oder einer dieser Kreuzungspunkte (31) der Strahl-Achsen (30, 30') des Laserstrahls liegt im Pumpbereich des Lasermediums (23) oder weist einen Abstand vom Pumpbereich auf, der weniger als die Rayleighlänge beträgt. Der Radius (w) des Laserstrahls ist zumindest über den Abschnitt des Laserstrahls, der zwischen dem Lasermedium (23) und dem nächstgelegenen fokussierenden Element (24, 40) des ersten Resonatorabschnitts (26) liegt, kleiner als das Fünffache, vorzugsweise kleiner als das Dreifache, des Radius (w) des Laserstrahls im Pumpbereich des Lasermediums (23).
Abstract:
Provided is a laser including a container housing optical laser components, including a laser diode pump laser mounted to a header heat sink (100) for efficient heat dispersion, a Grin lens (120) for concentrating laser energy into a ND:YVO 4 crystal (130), a KTP crystal (140) for generating 532nm laser energy, and a plano-concave mirror output coupler (150) for reflecting 1064nm light and allowing 532nm light to pass, which incorporates a unique nested and stacked mechanical configuration incorporating independent 6 degree-of-freedom adjustments of optical components to improve power conversion efficiency, thermal efficiency and laser lifetime.
Abstract:
L'invention concerne la production de très hautes fréquences, par exemple de 1 gigahertz à plusieurs térahertz, par battement de fréquences de deux faisceaux laser. Le dispositif comprend une cavité optique résonnante (OC) de dimensions très stables recevant les deux faisceaux laser, avec pour chaque faisceau laser, un dispositif respectif d'interrogation de la cavité résonnante apte à fournir un signal électrique représentant l'écart de fréquence entre la fréquence lumineuse du faisceau et une fréquence de résonance de la cavité résonnante. La fréquence de chaque faisceau est asservie de manière à minimiser l'écart de fréquences constaté. Les faisceaux laser sont produits par un laser bi-fréquence (L) produisant deux faisceaux de fréquences différentes et de polarisations orthogonales. Un séparateur de polarisation (SP) permet l'asservissement séparé des faisceaux en fonction de leur polarisation, et un polariseur (POL) est placé derrière une sortie principale de la cavité résonnante pour produire un faisceau électromagnétique mélangeant les deux polarisations et modulé en amplitude à la fréquence de battement.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Modenbeeinflussung von Laserstrahlung, die in einem Medium (9) propagiert. Bei dem Verfahren werden vor dem Einsatz des Mediums (9) mehrere Völumenbereiche (21) innerhalb des Mediums (9) mit Laserpulsen, für die das Medium (9) transparent ist, im Brechungsindex modifiziert, indem die Intensität der Laserpulse lokal in diesen Volumenbereichen (8) auf einen Wert eingestellt wird, bei dem nichtlineare Absorption im Medium (9) auftritt. Die Volumenbereiche (21) werden dabei in Propagationsrichtung und/oder schräg zur Propagationsrichtung der optischen Strahlung voneinander beabstandet gewählt. Mit dem vorgeschlagenen Verfahren lassen sich die Moden der im Medium propagierenden optischen Strahlung einfach und kostengünstig beeinflussen, ohne hierfür zusätzliche optische Elemente mit zusätzlichem Justageaufwand einsetzen zu müssen.
Abstract:
A slab-coupled optical waveguide laser (SCOWL) is provided that includes an upper and lower waveguide region for guiding a laser mode. The upper waveguide region is positioned in the interior regions of the SCOWL. The lower waveguide region also guides the laser mode. The lower waveguide region is positioned in an area underneath the upper waveguide region. An active region is positioned between the upper waveguide region and the lower waveguide region. The active region is arranged so etching into the SCOWL is permitted to define one or more ridge structures leaving the active region unetched.
Abstract:
A coating-removal apparatus may include a source positioned on a mounting plate, and operable to emit a laser beam at a first path, where the mounting plate is configured to receive an edge of a photovoltaic module in a designated region substantially proximate to the mounting plate, such that the first path intersects the designated region, and where the mounting plate is further configured to reposition the source to create an additional path that intersects with the designated region, where the additional path is distinct from the first path.