ES2340548T3 - Dispositivo de amplificacion que comprende un medio amplificador laser de forma paralelepipedica y medios de bombeo que comprenden lamparas. - Google Patents
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Abstract
Dispositivo de amplificación que comprende un medio (2) amplificador de forma paralelepipédica, medios de refrigeración del medio amplificador y lámparas que comprenden la circulación de un fluido (20) de refrigeración y medios de bombeo que comprenden lámparas (5) que emiten en un intervalo de frecuencia una primera radiación útil para la amplificación y una segunda radiación susceptible de degradar el medio amplificador, caracterizado porque se integran lámparas en una camisa (3) que absorbe al menos una parte de la segunda radiación y que comprende aberturas de secciones diferentes destinadas a la circulación de un fluido (20) de refrigeración.
Description
Dispositivo de amplificación que comprende un
medio amplificador láser de forma paralelepipédica y medios de
bombeo que comprenden lámparas.
El campo de la invención es el de los
dispositivos de amplificación láser mediante un medio amplificador
de forma paralelepipédica y se aplica concretamente a láseres de
nanosegundos, picosegundos o incluso femtosegundos bombeados
mediante lámparas.
En el campo de los dispositivos de amplificación
láser con medio sólido, existían hasta hace poco dos grandes tipos
de materiales amplificadores:
- por una parte, los materiales monocristalinos,
por ejemplo el granate de itrio y aluminio, también denominado YAG,
el zafiro o el rubí. Estos materiales se dopan generalmente con
iones de tierras raras o incluso con titanio o cromo.
- por otra parte, las matrices amorfas, tales
como el vidrio de fosfato, por ejemplo, o el vidrio de silicato.
Estas matrices se dopan principalmente con iones de tierras
raras.
De manera general, los dispositivos de
amplificación con un medio amplificador monocristalino, de tipo
matriz de YAG por ejemplo, permiten obtener tasas de repetición
elevadas pero con energías por haz moderadas. Esta limitación de
energía se debe a la sección limitada de los medios amplificadores
monocristalinos, limitación fijada por la cristalogénesis. Por
ejemplo, la dificultad de hacer crecer el YAG monocristalino dopado
con neodimio, denominado Nd:YAG, sobre grandes secciones y la
limitación de su umbral de daño permiten, en el mejor de los casos,
obtener energías del orden de 4 a 5 julios para una sección de 2
cm^{2}, en régimen pulsado con una duración de pulsos láser de
algunos nanosegundos.
Por otro lado, los dispositivos de amplificación
que comprenden un medio amplificador de tipo vidrio permiten
alcanzar energías elevadas, de una decena de julios a varios
kilojulios por haz, pero con cadencias respectivas que van del
hercio a menos de un disparo láser por hora. Se permiten las grandes
energías gracias a las grandes secciones posibles de un medio
amplificador de este tipo. No hay ninguna limitación de la sección
para las matrices de vidrio al contrario que para los
monocristales. En cambio, las matrices de vidrio, debido a sus
malas propiedades termomecánicas, impiden el aumento de cadencia de
los láseres y obligan, a veces, a poner en práctica concretamente
medios complejos de compensación de la distorsión del frente de
onda.
Con respecto a las principales técnicas de
bombeo óptico de los medios amplificadores sólidos, existe el bombeo
mediante lámpara continua o mediante lámpara de destellos, por una
parte, y el bombeo mediante diodo láser continuo o pulsado, por
otra parte. Las características principales de cada una de estas
técnicas de bombeo óptico son las siguientes:
\bullet Las lámparas continuas emiten un
espectro de múltiples líneas que se superpone con un espectro
continuo bastante débil.
\bullet Las lámparas de destellos emiten un
espectro constituido esencialmente por un espectro continuo con el
que se superponen líneas espectrales de baja intensidad. La posición
espectral de las líneas de emisión depende del/de los
gas(es) usado(s) en la lámpara.
gas(es) usado(s) en la lámpara.
\bullet Los diodos láser emiten según una
única línea espectral que depende del semiconductor usado.
Cuando se bombea un material láser mediante una
de esas técnicas, se convierte en amplificador para una o varias
longitudes de onda características.
Cada una de estas dos técnicas de bombeo
presenta ventajas e inconvenientes, siendo los principales los
siguientes:
\bullet Cuando se bombea un material láser
mediante lámpara, sólo una pequeña parte del espectro de emisión de
la lámpara es útil para el bombeo, disipándose de manera térmica
parcialmente la otra parte en el medio láser. Esta carga técnica,
se si vuelve demasiado elevada, puede inducir distorsiones del
frente de onda y/o de la birrefringencia limitando las posibles
aplicaciones del láser.
\bullet La vida útil de las lámparas continuas
y de las lámparas de destellos con frecuencia es mucho más débil
que, respectivamente, la de los diodos continuos y los diodos
pulsados. Esto se traduce en una frecuencia más elevada de las
operaciones de mantenimiento de los láseres bombeados mediante
lámpara.
\bullet A igual rendimiento, el precio de los
amplificadores bombeados mediante lámparas es mucho menor que el de
los amplificadores bombeados mediante diodos.
\bullet Para un cierto número de materiales
láser, existen diodos de bomba que emiten según una longitud de
onda que coincide con una de las líneas de absorción. Debido a ello
la carga térmica depositada en el medio amplificador se reduce y se
reducen los efectos nefastos inducidos (distorsión del frente de
onda, birrefringencia inducida...). Así, con un bombeo continuo
puede obtenerse una potencia media mayor a la salida del láser si
se bombea mediante diodo más que mediante lámparas. Y con un bombeo
pulsado, se obtienen las mismas energías a la salida del láser
independientemente del tipo de bomba (lámpara de destellos o diodo)
aunque pueden alcanzarse tasas de repetición más elevadas con el
bombeo por diodo.
\bullet El coste de los diodos es mucho mayor
que el de las lámparas y debido a ello el coste de mantenimiento en
condiciones de funcionamiento puede ser superior al de un láser
bombeado mediante lámparas.
Por tanto, concretamente en el campo de los
láseres pulsados, actualmente pueden fabricarse:
\bullet amplificadores láser sólidos que
suministran fuertes energías, del tipo de los materiales láser a
base de vidrio, pero con tasas de repeticiones muy bajas debido a
efectos térmicos si se bombean mediante lámparas de destellos.
\bullet amplificadores láser sólidos que
suministran fuertes energías, del tipo de los materiales láser a
base de vidrio, pero con tasas de repeticiones bajas debido a
efectos térmicos y a costes muy elevados si se bombean mediante
diodos.
\bullet amplificadores láser sólidos bombeados
mediante lámparas de destellos que funcionan con tasas de
repeticiones intermedias, del orden de 10 a 100 Hz, gracias al uso
de ciertos materiales láseres monocristalinos que tienen buenas
propiedades termomecánicas pero que suministran energías limitadas a
algunos julios debido a la sección limitada de los cristales que
pueden realizarse mediante cristalogénesis.
\bullet amplificadores láser sólidos bombeados
mediante diodos, costosos, que funcionan con tasas de repeticiones
elevadas, a más de 50 Hz, gracias al uso de ciertos materiales
láseres monocristalinos que tienen buenas propiedades
termomecánicas pero que suministran energías limitadas a algunos
julios debido a la sección limitada de los cristales que pueden
realizarse mediante cristalogénesis.
La aparición de nuevos materiales láser que
combinan las ventajas de las matrices de vidrio, que tienen grandes
secciones disponibles que permiten obtener fuertes energías, y las
de los mejores materiales monocristalinos, que tienen buenas
propiedades termomecánicas, abre nuevas perspectivas. Estos nuevos
materiales láser son estructuras sólidas policristalinas también
denominadas cerámicas láser.
Ahora pueden realizarse dispositivos
amplificadores láser que suministran al mismo tiempo fuertes
energías a tasas de repetición intermedias, en el caso de un bombeo
mediante lámpara de destellos, o elevadas, en el caso de un bombeo
mediante diodos. La elección de la técnica de bombeo se ve guiada
principalmente por consideraciones de coste de adquisición y de
coste de mantenimiento. Para bombear volúmenes de medios
amplificadores, que pueden alcanzar más de 200 cm^{3} en
comparación con aproximadamente 20 cm^{3} anteriormente, el coste
de adquisición de un dispositivo de amplificación bombeado mediante
diodos puede ser elevado. El bombeo mediante lámparas resulta
entonces una alternativa interesante para los industriales.
Por ejemplo, la cerámica YAG dopada con iones de
tierras raras Nd^{3+}, debido a su estructura policristalina que
permite realizar medios amplificadores de grandes dimensiones, cuya
sección supera los 20 cm^{2} con un monocristal de Nd:YAG, puede
emplearse para realizar dispositivos de amplificación de fuertes
energías. Estas energías obtenidas son del orden de varias decenas
de julios, superando así los de 4 a 5 julios habitualmente
obtenidos. Las cadencias obtenidas superan ampliamente los 10
Hz.
No obstante, existen ciertos problemas para
bombear las cerámicas láser mediante lámparas. Una parte del
espectro de emisión de las lámparas está situado en la región
ultravioleta. Esta radiación es perjudicial para las cerámicas
láser ya que induce un efecto de solarización que con el tiempo
degrada las propiedades ópticas de la cerámica láser utilizada como
medio amplificador. Por consiguiente, en el diseño de los
dispositivos de amplificación láser que utilizan cerámicas láser,
es necesario poner en práctica técnicas que impiden la degradación
de la cerámica láser por la radiación ultravioleta de las
lámparas.
Con estas cerámicas láser, pueden concebirse
nuevos láseres que permiten suministrar potencias medias importantes
con un coste medio del vatio muy inferior al de las soluciones
complejas actualmente puestas en práctica, del tipo de la
multiplicación del número de láseres o la multiplexación de los
haces, entre otras.
El dispositivo propuesto en la invención combina
el uso de materiales realizables en grandes dimensiones en forma de
barras paralelepipédicas, por ejemplo la cerámica YAG dopada con
iones de tierras raras Nd^{3+}, y medios que permiten filtrar las
radiaciones indeseables.
Un objetivo del dispositivo de amplificación,
que comprende un medio amplificador de forma paralelepipédica y
medios de bombeo que comprenden lámparas que emiten en un intervalo
de frecuencia una primera radiación útil para la amplificación y
una segunda radiación susceptible de degradar el medio amplificador,
es integrar lámparas en una camisa que absorbe al menos una parte
de la segunda radiación.
La principal ventaja de estos materiales
amplificadores, de tipo cerámica dopada, con iones de tierras raras
por ejemplo, es que su fabricación ya no impone un tamaño límite de
realización. Por tanto, los medios amplificadores pueden ser más
grandes y el bombeo óptico más importante. La amplificación de los
haces láser se vuelve entonces posible a energías de varias decenas
de julios para los láseres pulsados y todo ello con cadencias que
superan la decena de hercios. Para los láseres continuos, puede
realizarse la amplificación de los haces láser a potencias de
varias decenas de kilovatios.
En Journal of Alloys and Compounds, vol. 421
2006, páginas 195-199 de Hideki et al
"Flashlamp pumped laser operation with a UV cut filter", se da
a conocer un láser con un cristal Nd:YAG con lámparas de bombeo. El
cristal está envuelto en un tubo filtrante de samario para bloquear
las radiaciones UV. En Optics and Laser Technology, vol. 24 n.º 5
1992, páginas 267- 271 de Q LÜ et al "The influence of
ultra violet cutoff filters on the performance of a 300 W Cr:Nd:GGG
slab laser", se da a conocer un láser con un filtro UV colocado
entre la cámara que comprende lámparas de bombeo y la cámara que
comprende el cristal láser, refrigerado por un fluido.
La invención es según la reivindicación 1.
Según la invención el dispositivo dispone de
lámparas de destellos integradas en la camisa. El dispositivo
comprende medios de refrigeración del medio amplificador, que
comprenden la circulación de un fluido de refrigeración, medios de
refrigeración de las lámparas, y la camisa presenta aberturas de
secciones diferentes entre sí de manera que se controla el caudal
del fluido de refrigeración en el interior de la camisa.
Según una variante de la invención, el
dispositivo comprende un medio amplificador a base de cerámica.
Según una variante de la invención, el dispositivo comprende un
medio amplificador de cerámica de YAG dopada con iones Nd^{3+}.
Según una variante de la invención, el dispositivo comprende un
medio amplificador de cerámica de YAG dopada con iones Nd^{3+}
dopada conjuntamente con iones Cr^{3+}. Según una variante de la
invención, el dispositivo de bombeo es simétrico según el plano
formado por el medio amplificador. Según una variante de la
invención, al menos dos caras opuestas del medio amplificador están
inclinadas entre sí un ángulo de algunos grados mediante rotación
alrededor del eje Oy, en este caso el medio amplificador tiene una
forma casi paralelepipédica. Según una variante de la invención, el
dispositivo comprende una camisa compuesta por un material a base
de cuarzo o de vidrio dopado con iones samario. Según una variante
de la invención, el dispositivo comprende una camisa que contiene
lámparas que emiten una segunda radiación en la región UV. Según
una variante de la invención, el dispositivo comprende una camisa
que absorbe los fotones cuyo espectro coincide con la línea de
emisión láser del medio
amplificador.
amplificador.
Según una variante de la invención, el
dispositivo comprende un filtro UV colocado entre la camisa y el
medio amplificador. Según una variante de la invención, el
dispositivo comprende un difusor óptico que recubre o rodea la
camisa que tiene por función uniformizar el bombeo del medio
amplificador. Según una variante de la invención, el dispositivo
comprende un difusor compuesto por un polvo de MgO comprimido en un
revestimiento o una cerámica no dopada.
Otras características y ventajas de la invención
surgirán con ayuda de la siguiente descripción realizada con
referencia a las figuras adjuntas en las que:
\bullet la figura 1 representa una vista en
despiece ordenado en perspectiva de un ejemplo del dispositivo de
amplificación según la invención.
\bullet la figura 2 representa un plano de
corte de la figura 1.
\bullet la figura 3 representa una vista
completa de un ejemplo del dispositivo de amplificación que integra
medios de refrigeración según la invención.
La figura 1 presenta un ejemplo de dispositivo
de amplificación, en una vista en despiece ordenado en perspectiva,
que comprende un medio 2 amplificador de forma paralelepipédica de
cerámica dopado con uno o varios tipo(s) de iones de tierras
raras u otros. Estos iones pueden ser normalmente neodimio, iterbio.
La cerámica puede estar dopada conjuntamente con iones Cr^{3+}.
El medio amplificador presenta dos caras grandes enfrente de las
lámparas 5 de bombeo. El bombeo se realiza perpendicularmente a
estas caras. El haz 6 atraviesa el medio amplificador por su cara
lateral perpendicular al eje de las lámparas y da lugar a un haz 7
amplificado tras su paso en el dispositivo. Las lámparas, por
ejemplo lámparas 5 de destellos, están dispuestas en una camisa 3.
Esta camisa tiene una función triple:
\bullet Esta camisa, compuesta por un material
de cuarzo/vidrio dopado con iones samario por ejemplo, permite
absorber todo o una parte de las radiaciones UV emitidas por las
lámparas.
\bullet Absorbe los fotones emitidos por las
lámparas cuyo espectro concuerda con la línea de emisión láser del
medio amplificador. Esta línea es de 1064 nm, por ejemplo, para una
cerámica YAG dopada con Nd^{3+}. Esta función permite evitar el
despoblamiento de la ganancia del láser según un eje Ox, mediante
emisión estimulada mediante las lámparas.
\bullet Permite garantizar una velocidad
suficiente del fluido de refrigeración destinado a refrigerar las
lámparas y el medio amplificador. Este fluido permite por tanto
evacuar una gran parte del calor inducido por la radiación de las
lámparas.
A ambos lados de las caras grandes del medio 2
amplificador, puede disponerse ventajosamente un filtro 4 UV entre
la camisa y el medio amplificador. Este filtro UV tiene un papel
redundante al de la camisa. No obstante, este filtro es facultativo
en función de la potencia UV emitida por las lámparas. Se representa
como ejemplo en la figura 1. El medio amplificador dispone de
medios para realizar un bombeo homogéneo. Se emplea un medio 1
difusor óptico, denominado difusor, para uniformizar el bombeo del
medio amplificador. La radiación recibida por el medio amplificador
es la suma de la radiación directa emitida por las lámparas y de la
radiación reflejada por el difusor. El objetivo del difusor es
difundir la radiación útil en el medio amplificador lo más
uniformemente posible, y por tanto entre las lámparas. La geometría
del difusor óptico está adaptada para uniformizar la radiación
recibida por el medio amplificador. Por ejemplo, cada lámpara puede
estar en el centro de una parábola constituida por el difusor
óptico. Además, la simetría del dispositivo también permite
garantizar un bombeo homogéneo en el medio amplificador. El haz 6
láser incidente entra en el medio amplificador por la cara formada
por el plano Oxy. Por una parte, al ser el eje de propagación del
haz láser Oz perpendicular al eje de las lámparas Oy, y por otra
parte debido a la simetría del dispositivo según el plano Oyz, el
bombeo es simétrico en el medio amplificador según el plano Oyz. El
bombeo es por tanto muy homogéneo según el plano Oyz. Por otra
parte, la simetría del dispositivo presenta otra ventaja. Permite
evitar cualquier torsión del medio amplificador.
La figura 2 representa un corte en el plano Oxz
del dispositivo de la figura 1. La potente radiación emitida por
las lámparas tiene el inconveniente de calentar el medio
amplificador y de degradar sus propiedades ópticas. Para ello se
coloca un doble dispositivo de refrigeración en la estructura. Se
introduce un fluido 20 de refrigeración a ambos lados del medio 2
amplificador y circula a lo largo de sus caras de superficies
mayores (plano Oyz de la figura 1). Permite controlar así una parte
del calor del dispositivo de bombeo. También puede integrarse un
dispositivo de refrigeración en la camisa 3. Esta última presenta
aberturas de secciones diferentes de manera que se controla el
caudal del fluido 20 de refrigeración en el interior de la camisa.
El fluido de refrigeración circula por tanto en el interior de la
camisa alrededor de las lámparas 5 y alrededor de la misma. Este
último dispositivo de refrigeración permite evacuar el calor
inducido por la radiación de las lámparas y limita el calor del
medio amplificador. La camisa 3 está confinada dentro del difusor 1.
El difusor 1 está constituido por un depósito transparente a la
radiación de las lámparas en el que puede comprimirse un polvo de
MgO, por ejemplo. Eventualmente, puede utilizarse una cerámica no
dopada en otro caso de realización. Al tener este medio la función
de difundir la luz emitida por las lámparas, reflejándola, su forma
puede optimizarse y puede variar con respecto al caso de
realización de la figura 2. El difusor 1, el líquido 20 de
refrigeración, la camisa 3 y el filtro 4 UV, están insertados en un
recinto 22 estanco al fluido de refrigeración. Para ello, juntas 21
fijan el recinto al medio 2 amplificador. Al ser el dispositivo
simétrico con respecto al plano principal Oyz formado por la
superficie mediana mayor del medio amplificador, se encuentra a
ambos lados de este medio, un recinto 22 que comprende los
elementos descritos anteriormente. Por una parte, la simetría del
dispositivo de bombeo presenta un interés para la refrigeración
homogénea y simétrica del medio amplificador limitando así la
deformación mecánica de este último bajo el efecto de la carga
térmica. Por otra parte, debido a la simetría del dispositivo de
bombeo, la birrefringencia inducida por las tensiones termomecánicas
sobre el medio amplificador aparece con ejes ópticos
respectivamente según Ox y Oy. Por tanto, cualquier haz láser
polarizado según uno de sus ejes y amplificado en el medio
amplificador seguirá estando polarizado en toda la sección del haz.
Este dispositivo tiene la ventaja, con respecto a las estructuras de
bombeo realizadas con una varilla de láser cilíndrica, de no
introducir efectos de despolarización dependiente del espacio del
haz amplificado.
La figura 3 representa un ejemplo de dispositivo
de amplificación que comprende conectores 30 fluidos que permiten
inyectar y extraer el fluido de refrigeración. Mediante el control
del caudal del fluido puede ajustarse la temperatura del
dispositivo de bombeo. Se controla el calor inducido por las
lámparas, la vida útil y las deformaciones del medio amplificador
se adaptan a las necesidades. Los haces láser incidentes penetran en
el medio amplificador por la cara A y salen amplificados por la
cara B. La cerámica dopada con iones (de tierras raras, por
ejemplo) que compone el medio amplificador permite realizar
superficies A y B muy superiores a 2 cm^{2}, superficie máxima
que puede realizarse para un monocristal de YAG por ejemplo. Las
dimensiones de los medios amplificadores pueden ser muy grandes
debido al propio procedimiento de la fabricación que ya no depende
de la cristalogénesis sino más bien de la fabricación de la
cerámica. Esta superficie ya no está limitada con las cerámicas
láser (por ejemplo, cerámicas YAG dopadas con iones de tierras
raras). Las grandes superficies permiten por tanto amplificar el
haz a energías de varias decenas de julios en modo pulsado y varias
decenas de millares de kilovatios en modo continuo. Las caras
laterales C y D del medio amplificador están equipadas con un
dispositivo que permite evitar el fenómeno parásito de emisión láser
transversal entre estas caras. Este dispositivo puede ser de
diversos tipos: un tratamiento antirreflectante a la longitud de
onda láser del medio amplificador o un ranurado de las caras C y D
y/o un deslustrado de las caras o la aplicación sobre las caras de
un(os) material(es) absorbente(s). Este/estos
último(s) material(es) absorbe(n) a la longitud
de emisión láser de la cerámica dopada y realiza(n) una
adaptación del índice óptico con la cerámica láser. Las caras A y B
del medio amplificador están equipadas con un dispositivo que
permite evitar el fenómeno parásito de emisión láser previa entre
estas caras. Este dispositivo puede ser de diversos tipos: un
tratamiento antirreflectante a la longitud de onda láser del medio
amplificador y/o la inclinación de las caras A y B enfrentadas un
ángulo de algunos grados mediante rotación alrededor del eje Oy: en
este caso el medio amplificador se vuelve casi paralelepipédico. El
número de lámparas 5, su disposición y la distancia entre ellas, son
parámetros optimizados para obtener el depósito de bomba lo más
homogéneo posible en el medio láser. Por tanto, las elecciones del
difusor óptico y de su forma, junto con el ajuste de las lámparas
(número, distancia, disposición), permiten obtener la ganancia
máxima con una distribución homogénea del depósito de bomba en el
medio amplificador.
Por tanto, existen varios ejemplos de
aplicaciones, no exhaustivos, que pueden beneficiarse de los
rendimientos de estos nuevos dispositivos amplificadores de fuerte
potencia media:
\bullet En el campo de los láseres de
femtosegundos, pueden utilizarse medios amplificadores tales como
titanio-zafiro, denominado Ti:za, o amplificadores
paramétricos de impulso con derivada de frecuencia, denominados
OPCPA. El objetivo a corto plazo es poder generar potencias pico del
orden del petavatio, es decir, del orden de 10^{15} vatios, a una
decena de hercios. Para ello, los láseres de bomba deberán
suministrar energías del orden de 100 julios, mediante impulsos, a
10 Hz en la banda del espectro visible correspondiente al verde.
Habitualmente se necesitan 120 medios amplificadores bombeados
mediante lámparas de destellos para bombear un sistema láser de
este tipo, denominado láser de petavatios, con los dispositivos que
incluyen monocristales de Nd:YAG. Gracias al dispositivo según la
invención, ahora se necesitarán menos de 25 dispositivos
amplificadores con cerámicas de Nd:YAG. Los costes de adquisición y
de mantenimiento se reducirán fuertemente, la compacidad de las
cadenas láser aumentará notablemente, el control mediante software
se simplificará enormemente.
\bullet La mejora del comportamiento mecánico
de la superficie de ciertos metales mediante choque láser podrá
realizarse con ayuda de un sistema láser que comprende un
amplificador de cerámica de Nd:YAG, por ejemplo, que puede
suministrar impulsos de más de 10 J a cadencias superiores a 10 Hz.
Esta aplicación encuentra mercado especialmente en la
aeronáutica.
\bullet Las aplicaciones, tales como el
decapado de pintura, por ejemplo, la ablación láser, el
micromecanizado, el corte o la soldadura de materiales, a
velocidades más elevadas que las actuales, son otros ejemplos de
uso posibles del dispositivo amplificador según la invención.
Claims (13)
1. Dispositivo de amplificación que comprende un
medio (2) amplificador de forma paralelepipédica, medios de
refrigeración del medio amplificador y lámparas que comprenden la
circulación de un fluido (20) de refrigeración y medios de bombeo
que comprenden lámparas (5) que emiten en un intervalo de frecuencia
una primera radiación útil para la amplificación y una segunda
radiación susceptible de degradar el medio amplificador,
caracterizado porque se integran lámparas en una camisa (3)
que absorbe al menos una parte de la segunda radiación y que
comprende aberturas de secciones diferentes destinadas a la
circulación de un fluido (20) de refrigeración.
2. Dispositivo según la reivindicación anterior,
caracterizado porque las lámparas son lámparas de
destellos.
3. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el medio
amplificador es a base de cerámica láser.
4. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el medio
amplificador es una cerámica de YAG dopada con iones Nd^{3+}.
5. Dispositivo según la reivindicación 4,
caracterizado porque el medio amplificador es una cerámica de
YAG dopada conjuntamente con iones Cr^{3+}.
6. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
dispositivo es simétrico según el plano (Oyz) formado por el medio
(2) amplificador.
7. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque al menos
dos caras opuestas del medio (2) amplificador están inclinadas
entre sí un ángulo de algunos grados mediante rotación alrededor
del eje Oy, en este caso el medio amplificador tiene una forma casi
paralelepipédica.
8. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la camisa
está compuesta por un material a base de cuarzo o de vidrio dopado
con iones de samario.
9. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las
lámparas emiten una segunda radiación en la región UV.
10. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la camisa
absorbe los fotones cuyo espectro coincide con la línea de emisión
láser del medio amplificador.
11. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se coloca
un filtro (4) UV entre la camisa (3) y el medio (2)
amplificador.
12. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque un difusor
(1) óptico recubre la camisa que tiene la función de uniformizar el
bombeo del medio amplificador.
13. Dispositivo según la reivindicación 12,
caracterizado porque el medio difusor es un polvo de MgO
comprimido en un depósito o una cerámica no dopada.
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