способ фокусировки лазерного излучения и устройство для его осуществления

Классы МПК:G02B27/16 используемые для фокусирования 
G21K1/00 Устройства для управления излучением или частицами, например фокусировка или замедление
H01S3/10 устройства для управления интенсивностью, частотой, фазой, поляризацией или направлением стимулированного излучения, например переключением, стробированием, модуляцией или демодуляцией
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика" (RU),
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Комета" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-09-15
публикация патента:

Способ заключается в том, что перед преобразованием параллельного пучка лазерного излучения сплошного сечения в пучок кольцевого сечения из параллельного пучка лазерного излучения сплошного сечения вырезают его центральную часть круглого сечения для последующей ее подачи в заданную точку сведения пучка кольцевого сечения. Устройство содержит оптически сопряженные входной и выходной аксиконы, при этом одна отражающая коническая поверхность аксиконов смонтирована на концах полого стержня, связанного с другой отражающей конической поверхностью аксиконов через пилоны, а полость стержня разделена перегородкой с соплами для подачи хладагента в упомянутые отсеки. Отражающие поверхности аксиконов и перегородка стержня выполнены со сквозными осевыми отверстиями, при этом диаметр осевого отверстия отражающей конической поверхности аксиконов соизмерим с диаметром пятна сфокусированного лазерного излучения. Технический результат - фокусировка пучков лазерного излучения с повышенной плотностью мощности, чем у существующих. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил. способ фокусировки лазерного излучения и устройство для его осуществления, патент № 2278404

способ фокусировки лазерного излучения и устройство для его осуществления, патент № 2278404

Формула изобретения

1. Способ фокусировки лазерного излучения, включающий преобразование параллельного пучка лазерного излучения сплошного сечения в пучок кольцевого сечения для последующего его сведения в заданную точку, отличающийся тем, что перед преобразованием параллельного пучка лазерного излучения сплошного сечения в пучок кольцевого сечения, из параллельного пучка лазерного излучения сплошного сечения вырезают его центральную часть круглого сечения для последующей ее подачи в заданную точку сведения пучка кольцевого сечения.

2. Устройство для фокусировки лазерного излучения, содержащее оптически сопряженные входной и выходной аксиконы, выполненные в виде двух отражающих конических поверхностей каждый, при этом одна отражающая коническая поверхность аксиконов смонтирована на концах полого стержня, связанного с другой отражающей конической поверхностью аксиконов через пилоны, а полость стержня разделена перегородкой с соплами для подачи хладагента в упомянутые отсеки, отличающееся тем, что отражающие конические поверхности аксиконов, смонтированные на концах полого стержня, и перегородка стержня выполнены со сквозными осевыми отверстиями, при этом диаметр осевого отверстия отражающей конической поверхности аксиконов, смонтированных на концах полого стержня, соизмерим с диаметром пятна сфокусированного лазерного излучения, а осевые отверстия перегородки стержня и отражающих конических поверхностей аксиконов, смонтированных на концах полого стержня, изолированы от отсеков стержня полыми герметичными элементами.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что полые герметичные элементы выполнены в виде тонкостенных трубок, смонтированных коаксиально отражающим коническим поверхностям аксиконов на концах полого стержня и осевому отверстию перегородки стержня.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при доставке сфокусированного лазерного пучка на объект (например, при создании лазерных технологических комплексов).

Известны способы фокусировки лазерного излучения, основанные на преобразовании параллельного пучка света в пучок кольцевого сечения с последующим его сведением в заданную точку.

Устройства для реализации способов выполнены на базе оптически сопряженных аксиконов, см. L.W.Casperson and M.S.Shekhani. Breakdown in a Radial-Mode Focusing Element. Appl. Opt., v.13, № 1, 1974, p.p.104-108 и W.R.Edmonds. The Reflakxicon, a New Reflective Optical Element, and Some Applications. Appl. Opt, v.l2, №8, 1973, p.p.1940-1945.

Наиболее близким техническим решением(прототипом) к предлагаемому изобретению является способ фокусировки лазерного излучения, включающий преобразование параллельного пучка лазерного излучения сплошного сечения в пучок кольцевого сечения для последующего его сведения в заданную точку, см. пат. РФ № 2240615 (по заявке № 2003110805/06 от 16. 04.2003 г.), МПК G 21 K 1/00.

Устройство для реализации вышеуказанного способа содержит оптически сопряженные входной и выходной аксиконы, выполненные в виде наружного и внутреннего тел вращения каждый, при этом внутренние тела вращения аксиконов смонтированы на концах полого стержня, связанного с наружными телами вращения аксиконов через пилоны, а полость стержня разделена на два отсека поперечной перегородкой с соплами для подачи хладоагента в упомянутые отсеки.

Недостатком приведенного технического решения является пониженная плотность мощности в фокусируемом пучке лазерного излучения, обусловленная наличием острия (точечного контакта) на внутреннем теле вращения входного аксикона, приводящего к перегреву последнего (ввиду затрудненности теплоотвода) при высоких уровнях мощности плотности фокусируемого излучения и, как следствие, к прогрессирующему разрушению внутреннего тела входного аксикона от его вершины к периферии (для исключения вышеуказанного отрицательного явления вершину внутреннего тела входного аксикона необходимо притуплять плоскими поперечными лысками, что приводит к снижению энергетики в фокальном пятне и уменьшает верхний предел уровня плотности мощности фокусируемого лазерного излучения).

Технический результат от использования предлагаемого технического решения заключается в повышении плотности мощности фокусируемого пучка лазерного излучения.

В соответствии с предлагаемым изобретением вышеуказанный технический результат достигается тем, что в способе фокусировки лазерного излучения, включающем преобразование параллельного пучка лазерного излучения сплошного сечения в пучок кольцевого сечения для последующего его сведения в заданную точку, перед преобразованием параллельного пучка лазерного излучения сплошного сечения в пучок кольцевого сечения, из параллельного пучка лазерного излучения сплошного сечения вырезают его центральную часть круглого сечения для последующей ее подачи в заданную точку сведения пучка кольцевого сечения.

В устройстве для фокусировки лазерного излучения, содержащем оптически сопряженные входной и выходной аксиконы, выполненные в виде наружного и внутреннего тел вращения каждый, при этом внутренние тела вращения аксиконов смонтированы на концах полого стержня, связанного с наружными телами вращения аксиконов через пилоны, а полость стержня разделена на два отсека поперечной перегородкой с соплами для подачи хладагента в упомянутые отсеки, внутренние тела вращения аксиконов и перегородка стержня выполнены со сквозными осевыми отверстиями, при этом диаметр отверстия внутреннего тела вращения входного аксикона соизмерим с диаметром пятна сфокусированного лазерного излучения, а осевые отверстия перегородки стержня и внутренних тел вращения аксиконов изолированы от отсеков стержня полыми герметичными элементами.

Кроме того, полые герметичные элементы выполнены в виде тонкостенных трубок, смонтированных коаксиально осевым отверстиям внутренних тел вращения аксиконов и перегородки стержня.

Кроме того, внутренний диаметр тонкостенных трубок, диаметры отверстия перегородки стержня и внутреннего тела вращения выходного аксикона равны или больше диаметра отверстия внутреннего тела вращения входного аксикона.

На чертеже представлено устройство для реализации предлагаемого способа.

Устройство содержит оптически сопряженные входной и выходной аксиконы, выполненные в виде конусообразных наружных 1, 2 и внутренних 3, 4 тел вращения. Внутренние тела вращения 3, 4 аксиконов смонтированы на концах подого стержня 5, связанного с наружными телами вращения 1, 2 аксиконов через пилоны 6 и корпус 7. Полость стержня 5 разделена поперечной перегородкой 8 на два отсека 9, 10, в которые подается хладагент (для охлаждения внутренних тел аксиконов) через каналы 11, 12 посредством сопел 13, 14, предусмотренных на перегородке 8. Выход хладагента осуществляется через каналы 15, 16 (входные и выходные каналы для хладагента конструктивно целесообразно выполнять внутри пилонов 6).

На внутренних телах вращения 3, 4 аксиконов устройства выполнены осевые отверстия 17, 18, а в перегородке 8 стержня 5 предусмотрен осевой канал (отверстие) 19, при этом последний герметично соединен посредством тонкостенных трубок 20, 21 с отверстиями 17, 18 внутренних тел вращения 3, 4 аксиконов. Диаметр d внутреннего тела вращения - 3 входного аксикона выполнен соизмеримым с диаметром пятна сфокусированного пучка лазерного излучения (оптимально - равным диаметру эффективного пятна сфокусированного лазерного излучения в точке F).

Для свободного прохода центральной части (зоны) пучка лазерного излучения внутренние диаметры трубок 20, 21, диаметр канала 19 перегородки 8 стержня 5 и диаметр отверстия внутреннего тела вращения 4 выходного аксикона выполнены равными или больше диаметра d осевого отверстия внутреннего тела вращения 3 входного аксикона.

Реализация предлагаемого способа с помощью приведенного устройства осуществляется следующим образом.

Параллельный пучок I лазерного излучения сплошного круглого сечения подают на внутреннее тело вращения 3 (с конической отражающей поверхностью) входного аксикона, которое после отражения от поверхности последнего с помощью наружного тела вращения 1 входного аксикона преобразуют в пучок II кольцевого сечения для подачи на наружное тело вращения 2 выходного аксикона. После отражения от поверхности наружного тела вращения 2 пучка II осуществляют его сведение в заданную точку F с помощью внутреннего тела вращения 4 выходного аксикона (точка F размещена в фокальной плоскости устройства и имеет диаметр эффективного пятна сфокусированного (сведенного) излучения, равный d). При подаче излучения на внутреннее тело вращения 3 входного аксикона из пучка I вырезают (выделяют) его центральную часть (область) III с диаметром d в поперечном сечении с помощью осевого отверстия 17 тела 3 (диаметр отверстия 17 выбирают из условия соизмеримости с диаметром пятна сфокусированного (сведенного) излучения пучка II).

Вырезанную из пучка I часть III излучения пропускают через отверстие трубки 20, канал 19, отверстие трубки 21 и подают в точку F сведения пучка II для суммирования с последним.

Отвод тепла от внутренних тел 3, 4 аксиконов осуществляют путем прокачки хладагента (охлаждающей жидкости) через отсеки 9, 10 посредством входных 11, 12 и выходных 15, 16 каналов гидросистемы (в графических материалах условно не показано).

Из вышеприведенного следует, что предложенное техническое решение имеет преимущество по сравнению с известным, а именно:

- за счет полного использования энергии светового пучка (включая его центральную часть) повышается плотность мощности в фокальном пятне сведенного в заданную точку излучения;

- отсутствие острой вершины на внутреннем теле входного аксикона уменьшает степень нагрева тела и улучшает теплоотвод, что позволяет производить фокусировку пучка лазерного излучения с повышенной плотностью мощности.

Следовательно, при использовании изобретение дает технический результат, заключающийся в возможности использования лазерных пучков с повышенной плотностью мощности световой энергии.

Класс G02B27/16 используемые для фокусирования 

устройство для фокусировки лазерного излучения -  патент 2413265 (27.02.2011)
оптическое устройство для формирования лазерного излучения в виде квазипараллельного пучка -  патент 2393516 (27.06.2010)
способ фокусировки волнового поля, устройство для его осуществления и способ изготовления упорядоченного набора фокусирующих элементов для устройства фокусировки -  патент 2352970 (20.04.2009)
способ представления видеоинформации и устройство для его осуществления -  патент 2134053 (10.08.1999)
устройство автоматической фокусировки объектива -  патент 2042972 (27.08.1995)
устройство для автоматического измерения расстояния между двумя объектами -  патент 2041481 (09.08.1995)

Класс G21K1/00 Устройства для управления излучением или частицами, например фокусировка или замедление

способ измерения энергетических спектров поляризованных медленных нейтронов -  патент 2521080 (27.06.2014)
способ получения пучка моноэнергетических нейтронов, устройство для получения пучка моноэнергетических нейтронов и способ калибровки детектора темной материи с использованием пучка моноэнергетических нейтронов -  патент 2515523 (10.05.2014)
переносной детектор рентгеновских лучей с воспринимающим решетку блоком и система получения рентгеновских изображений для автоматической настройки экспозиции для переносного детектора рентгеновских лучей -  патент 2507619 (20.02.2014)
способ изготовления многокапиллярного коллиматора для атомно-лучевой трубки -  патент 2502144 (20.12.2013)
многолепестковый коллиматор для протонной лучевой терапии -  патент 2499621 (27.11.2013)
коллиматор для сквозного сканирования -  патент 2499559 (27.11.2013)
криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов -  патент 2496165 (20.10.2013)
шариковый холодный замедлитель нейтронов -  патент 2492538 (10.09.2013)
детектор рентгеновского излучения для формирования фазово-контрастных изображений -  патент 2489762 (10.08.2013)
способ перемещения непрозрачных микрообъектов -  патент 2488905 (27.07.2013)

Класс H01S3/10 устройства для управления интенсивностью, частотой, фазой, поляризацией или направлением стимулированного излучения, например переключением, стробированием, модуляцией или демодуляцией

компенсатор термонаведенной деполяризации в поглощающем оптическом элементе лазера -  патент 2527257 (27.08.2014)
способ вывода и регулирования энергии/мощности выходного излучения лазера и устройство для его реализации -  патент 2525578 (20.08.2014)
система для лазерной хирургической офтальмологии -  патент 2506938 (20.02.2014)
способ оптической накачки лазера -  патент 2494533 (27.09.2013)
генератор импульсов тока -  патент 2494532 (27.09.2013)
способ когерентного сложения лазерных пучков с синхронным детектированием и устройство для когерентного сложения лазерных пучков с синхронным детектированием -  патент 2488862 (27.07.2013)
способ изменения диаметра перетяжки выходного лазерного пучка на фиксированном расстоянии от лазера -  патент 2488861 (27.07.2013)
оптоэлектронный усилитель -  патент 2487450 (10.07.2013)
модулятор лазерного излучения -  патент 2477914 (20.03.2013)
источник импульсного лазерного излучения -  патент 2477553 (10.03.2013)
Наверх