ES2883524T3 - Proyector iluminado por láser de fibra de pulso ultracorto de alta potencia - Google Patents
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Abstract
Un sistema de proyector iluminado por láser (10), que comprende: múltiples fuentes de láser (12, 16, 18) que emiten rayos de luz Roja, Verde y Azul, donde la fuente (12) del láser verde tiene una estructura de oscilador maestro/amplificador de potencia que incluye: un láser de semilla de fibra (22) operativo para emitir pulsos de sub nanosegundos de luz de señal monomodo a una frecuencia fundamental en una dirección de propagación (A) a lo largo de un camino de luz, un amplificador de fibra (24) provisto de un núcleo multimodo dopado con emisor de luz (75) que tiene una sección transversal en forma de cuello de botella que se expande hacia un flujo inferior del mismo y recibe pulsos de la luz de señal monomodo, y un elemento reflectante (13) ubicado en flujo inferior del amplificador de fibra (24) y configurado para recibir y reflejar la luz de la bomba en el flujo inferior del núcleo multimodo (75) en una dirección de contra propagación, en el que el núcleo multimodo (75) está configurado para emitir pulsos de sub nanosegundos de luz de señal amplificada a la frecuencia fundamental en un modo sustancialmente fundamental, y un segundo generador de armónicos de un solo paso (14) que recibe los pulsos de luz de señal amplificada y está configurado para duplicar la frecuencia fundamental para generar pulsos de luz Verde de sub-nanosegundos; y un cabezal del proyector Rojo, Verde y Azul (52) configurado para recibir los rayos Rojo, Verde y Azul.
Description
DESCRIPCIÓN
Proyector iluminado por láser de fibra de pulso ultracorto de alta potencia
REMISIÓN A LA SOLICITUD RELACIONADA ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Campo de la invención
Esta descripción se refiere a láseres pulsados de fibra de línea ancha. Más particularmente, la invención se refiere a láseres de fibra de línea ancha pulsados para la reducción de moteado.
Técnica previa
Las ventajas de usar fuentes láser para la iluminación de pantallas de proyección, por ejemplo, como se describe en la solicitud previamente publicada US 2008/0036921 A1, son convincentes en comparación con el uso de otras fuentes de luz. Ello incluye: brillo de imagen mejorado, eficiencia energética mejorada, contraste de imagen mejorado, gama de colores más amplia, costo reducido, tamaño reducido tanto de la fuente de iluminación, como del sistema óptico, y profundidad de campo mejorada para un uso sin enfoque.
La principal desventaja del uso de fuentes láser es una degradación potencialmente severa de la calidad de la imagen proyectada debido a la presencia de un patrón granular de alto contraste y alta frecuencia espacial que parece flotar frente al plano de la imagen proyectada. Este patrón se conoce como moteado. Sin embargo, muchos sistemas de proyectores basados en láser conocidos de la técnica previa, incluido el documento US 2008/0036921 A1, parecen pasar por alto o ignorar este problema.
Dado que el moteado surge debido a la naturaleza altamente coherente de la iluminación láser, un medio de mejora es utilizar fuentes con coherencia reducida, como los diodos láser verde de emisión directa. Sin embargo, su ancho de línea es demasiado estrecho para reducir el moteado a niveles aceptables. Tampoco es suficiente la potencia de los diodos láser más potentes. Los láseres verdes más brillantes y de mayor eficiencia energética disponibles en la actualidad no tienen un ancho de línea suficientemente amplio.
En los últimos años, la supresión de manchas en los proyectores láser se obtiene a menudo mediante el uso de una fibra multimodo. La longitud de la fibra debe ser lo suficientemente larga para lograr la descorrelación de prácticamente todos los modos de fibra. La mayor ventaja de este método es que no requiere movimiento mecánico. Sin embargo, la longitud de correlación del rayo láser incidente en la pantalla aumenta en un factor igual al aumento del sistema óptico. Por lo tanto, para preservar el mismo contraste de moteado en la pantalla que en el extremo distante de la fibra, el método requiere que el número de fibras multimodo sea aproximadamente igual al cuadrado del aumento de la lente objetivo del proyector (aproximadamente igual al número de píxeles en la pantalla > 300000). A pesar de los importantes esfuerzos realizados para desarrollar un sistema compacto para reducir el ruido moteado a un nivel aceptable para el ojo humano, este problema aún persiste.
Por tanto, existe la necesidad de un sistema de proyector iluminado por láser de fibra con ruido de moteado reducido que sea de una construcción más simple y más compacta.
RESUMEN DE LA INVENCIÓN
De acuerdo con el objeto inventivo perseguido, se proporciona un sistema de proyección iluminado por láser, como se define en la reivindicación independiente 1, para superar las deficiencias descritas anteriormente y otras de la técnica previa conocida. En particular, el sistema de la invención ha demostrado el efecto de moteado reducido.
Esto se logra mediante una combinación de un sistema láser pulsado, sintonizable, rojo, verde y azul (RGB), de alto brillo y eficiente diseñado para sistemas de proyección digital de alto rendimiento. El resultado es una fuente de luz compacta, totalmente de fibra, que ayuda a minimizar el efecto de moteado, que tiene un bajo consumo de energía, ahorra electricidad y ahorra en costos operativos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
El sistema láser descrito se caracteriza por una potencia de pico alta y unos pulsos proporcionados ultracortos. Ambas características en combinación proporcionan una conversión eficiente de la frecuencia fundamental en la frecuencia deseada de luz Verde. Individualmente, los pulsos ultracortos provocan la ampliación del ancho de línea de la señal de luz a la frecuencia fundamental emitida desde una fuente de semillas y, por lo tanto, la reducción de moteado. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Las características y ventajas de la invención descrita resultarán más evidentes a partir de la lectura de la siguiente descripción en relación con los dibujos adjuntos, en los que:
La FIG. 1 es una configuración de proyección basada en el láser del sistema descrito.
La FIG. 2 es un esquema óptico del sistema descrito de alta potencia de láser de fibra de pulso ultracorto; La FIG. 3 es un esquema óptico de ejemplo de una fuente de semillas;
La FIG. 4 es una vista de ejemplo de un alargador de pulsos;
La FIG. 5 es un esquema óptico de ejemplo de un amplificador;
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Se hará referencia en detalle a las realizaciones preferidas de la invención. Siempre que sea posible, se usan números de referencia iguales o similares en los dibujos y la descripción para referirse a las mismas partes o pasos similares. Los dibujos están realizados simplificadamente y no a una escala precisa.
El proyector descrito 10 iluminado por láser está configurado como un conjunto compacto debido a una fuente de fibra láser pulsada verde compacta con un esquema de conversión de duplicación de frecuencia de una sola pasada. La compacidad de la fuente de láser verde es el resultado de una configuración de amplificador de potencia de oscilador maestro de fibra ("MOPA") en la que un amplificador de refuerzo se bombea por el extremo en una dirección de contrapropagación. El sistema 10 es eficiente y su tecnología láser de alto brillo, rojo, verde y azul sintonizable (RGB) está configurada para emitir pulsos ultracortos con una duración de pulso en un rango de femtosegundo a picosegundo y un ancho de línea entre aproximadamente 0.5 a varios nanómetros. El resultado es una fuente de luz compacta que minimiza sustancialmente la aparición de moteado, que tiene una larga vida útil y un bajo consumo de energía, lo que ahorra electricidad y costos operativos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
La FIG. 1 ilustra un esquema general de ejemplo del sistema 10 descrito de proyector iluminado por láser. El sistema 10 está configurado con tres fuentes de luz láser 12, 16 y 18 que emiten los respectivos haces de señal verde, rojo y azul y juntos constituyen un conjunto de fuente láser. Los haces de señal son guiados a través de la óptica de enfoque en masa respectiva sobre el espacio libre o fibras pasivas de salida 20 y pueden combinarse de la manera conocida por un experto en la técnica en un cabezal 21 de proyector rojo, verde, azul ("RGB") que ilumina una pantalla 23.
Con referencia a la FIG. 2, la fuente 12 de luz láser verde tiene una configuración de todas las fibras que reduce considerablemente las dimensiones generales del conjunto de fuente láser en comparación con otros conjuntos de fuente láser conocidos utilizados en el cine. Configurada como un MOPA, la fuente 12 incluye así una semilla 22 que emite pulsos cortos de luz en un rango de longitud de onda de 1 pm. Los pulsos se amplifican aún más en una etapa 24 de refuerzo de fibra de alta potencia y finalmente se comprimen a la duración deseada por medio de una red de volumen Bragg 13. Utilizando un esquema de duplicación de frecuencia de paso único 14 con un cristal no lineal, como el cristal de triborato de litio ("LBO") o cualquier otro cristal adecuado conocido por un experto en la materia, la luz de señal a una frecuencia fundamental se convierte en luz Verde en la frecuencia deseada.
Volviendo a la FIG. 3, la semilla 22 puede tener una variedad de geometrías ópticas bien conocidas por un experto en la técnica y dependiendo de si se usa una técnica de bloqueo de modo pasivo o una técnica de bloqueo de modo activo. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 3, el bloqueo en modo pasivo de la semilla 22 se logra con un espejo absorbente saturable ("SESAM").
El SESAM se puede utilizar en modo bloqueo de una amplia gama de cavidades láser. Los pulsos resultan del bloqueo de fase (a través del mecanismo de pérdida del absorbedor saturable) de los múltiples modos de láser admitidos en la operación de láser de onda continua. El absorbedor se satura a altas intensidades, permitiendo así que la mayor parte de la energía de la cavidad pase a través del absorbedor a un espejo Bragg 30, donde se refleja de nuevo en la cavidad láser limitada en el lado débil por una fibra de rejilla Bragg 38. A bajas intensidades, el absorbedor no está saturado y absorbe toda la energía incidente, eliminándola de manera efectiva de la cavidad del láser como resultado de la supresión del posible modo de bloqueo de conmutación Q.
El espejo Bragg 30 está montado sobre una oblea semiconductora 32 como GaAs, cubierta por una capa absorbente y un sistema de película superior, que determina la absorción. Aunque se han empleado espejos absorbedores saturables de semiconductores para el modo bloqueo en una amplia variedad de cavidades láser, el SAM debe diseñarse para cada aplicación específica. Las diferentes pérdidas, tales como espectro de ganancia, potencia de la cavidad interna, etc., de cada láser requieren características de absorbedor ligeramente diferentes. Una fibra activa 36 en la cavidad del láser semilla se dopa con iones de elementos raros de la tierra, tales como el Iterbio, y se bombea mediante la luz emitida por una bomba 38, que puede incluir láseres de diodo o láseres de fibra que bombean la fibra activa 36 de la manera conocida, en el rango de longitud de onda deseado alrededor de una longitud de onda central de 975 nm.
Con el fin de extraer más energía mediante los pulsos ultracortos del amplificador, se utiliza un método llamado amplificación de pulsos chirridos. Un método para estirar los pulsos en el paquete monolítico descrito es usar una red de fibra Bragg con chirridos lineales ("FBG")/reflector 34 de banda ancha. El FBG 34 puede diseñarse para estirar pulsos de hasta 1000 pseg o más desde 0.1 pseg o menos en una región de femtosegundos. El FBG 34 de chirrido lineal es particularmente ventajoso para una conmutación rápida.
Con referencia a la FIG. 4 en combinación con la FIG. 3, el ajuste de la duración del pulso en tiempo real se realiza mediante un alargador 44 de pulso sintonizable que utiliza una montura 42 de flexión mecánica que sostiene el FBG 34 de chirrido lineal. El piezo está ubicado en posición para optimizar el estiramiento del FBG alrededor de un punto de flexión. En contraste con las estructuras de base piezoeléctrica conocidas, que tienen un desplazamiento limitado que requiere el uso de un FBG con chirrido no lineal para un ajuste de duración de pulso limitado, el piezosoporte 42 induce cambios mucho mayores en la longitud del FBG 34 sostenido en el soporte 42. Estos cambios en el rango de operación piezoeléctrica permiten el uso de un FBG con chirrido lineal para ajustar la duración del pulso de 0.5 pseg a 5 pseg y con modificaciones obvias para un experto en la técnica láser, este rango puede extenderse aún más de 500 fs. a 30 pseg con un tiempo de conmutación tan corto como microsegundos. La frecuencia de conmutación del ensanchador de pulsos 34 depende generalmente de dos factores: la frecuencia operativa de un elemento piezoeléctrico que alcanza un nivel de MHz y el material de la montura 42. De este modo, al seleccionar el material que cumple con los requisitos dados, el alargador de pulsos 44 es capaz de operar en un rango de frecuencia de conmutación entre KHz y cientos de KHz. Por consiguiente, si surge la necesidad de cambiar la duración del pulso entre pulsos adyacentes, el alargador de pulsos 44 puede satisfacer dicha necesidad. Cabe señalar que el alargador de pulsos 44, como se ha descrito anteriormente, se puede utilizar en cualquier sistema de láser de amplificación de pulsos con chirridos.
Volviendo a la FIG. 5 en combinación con la FIG. 2, el diseño general del sistema de láser Verde incluye una consola principal 46 que aloja la semilla 22, una o más fuentes de bombeo 13, cascada(s) de preamplificación opcional, electrónica, sistemas de enfriamiento, suministro de energía para el láser de semilla y fuentes de bomba, y todos los demás componentes necesarios indicados acumulativamente como 35.
La luz de señal SM emitida por el láser de la semilla 22 se acopla en una fibra de salida pasiva SM 48 que entrega la luz de señal SM a una fibra activa 60 del amplificador de fibra con una configuración de doble revestimiento que rodea un núcleo MM. La fibra activa 60 atraviesa un cable de suministro flexible 50 que se extiende sobre el espacio libre entre la consola principal 46 y un cabezal del láser 52. El núcleo MM de fibra activa 60 está dopado con uno o más emisores de luz, como iones de iterbio ("Yb"). Una o más fibras 58 de salida de luz de bombeo multimodo pasivo se extienden sobre el espacio libre entre la consola 46 y el cabezal del láser 52 dentro del cable 50. La fibra pasiva SM de salida 48 de la fuente de la semilla 22 se empalma con la fibra activa 60 dentro del cable 50.
Volviendo brevemente a la FIG. 6, la fibra activa 60 puede configurarse con una fibra 64 de dimensiones uniformes fabricadas por separado y una varilla de fibra 66 en forma de cuello de botella fusionadas entre sí, pero preferiblemente se fabrica como una estructura monolítica continua de una pieza. La luz de señal se amplifica al nivel deseado alcanzando niveles de potencia pico de MW, si es necesario, ya que se emite desde la etapa de refuerzo 24 con un parámetro de calidad de haz M2 de la luz de señal emitida que varía entre 1.1 y 1.5.
El núcleo MM 75 de la fibra activa 60 está configurado con al menos tres regiones: una región 68 de entrada dimensionada uniformemente, una región 70 de transformación de modo troncocónico y una región 72 de amplificación de salida. La excitación de solo el modo fundamental en el núcleo 75 de MM dopado se realiza haciendo coincidir inicialmente un diámetro de campo de modo ("MFD") del modo fundamental del núcleo 75 de MM con el de la fibra pasiva de salida 48 (FIG. 5) del láser de la semilla. Por consiguiente, la luz de señal acoplada a la fibra activa 60 de la etapa de refuerzo 24 excita sustancialmente sólo un modo fundamental. Este último se expande más adiabáticamente a medida que es guiado a través de la región transformadora 70 y amplificado en la región amplificadora 72.
Con referencia a las FIGS. 5 y 7, el cabezal del láser 52 aloja un elemento reflectante 62, tal como un espejo. Una abertura 74 provista en el espejo 62 y centrada en el eje óptico del sistema 10, está dimensionada para evitar o minimizar las pérdidas de luz de señal en la dirección de propagación A. Preferiblemente, la abertura 74 tiene un diámetro dos veces mayor que el: diámetro del haz, pero puede ser algo más grande, por ejemplo, tres veces el diámetro de la cintura de la viga. El diámetro del espejo 62 es sustancialmente el mismo que la distancia entre la cara corriente abajo de la fibra activa 60 y la abertura 74. El espejo 62 está configurado para redirigir la luz de bombeo emitida por la(s) fibra(s) de bombeo 58 hacia el extremo de salida de la fibra activa 60 en la dirección de contrapropagación, como se describe con mayor detalle a continuación.
El cabezal del láser 52 alberga además el amortiguador 76 que tiene su entrada fusionada al extremo de salida de todas las fibras 60 y 58. El amortiguador 76 puede estar configurado como una varilla sin núcleo de vidrio de sílice y operativo para evitar el daño a los extremos de las fibras debido a la densidad de potencia reducida del haz de salida que se propaga a través del volumen del amortiguador 76. El cabezal del láser 52 colocado de forma remota y fácilmente desplazable facilita el despliegue del sistema del láser Verde. Sin embargo, el cabezal del láser 52 puede instalarse dentro de la consola principal.
La fibra de suministro de luz de la bomba 58 está configurada como una fibra MM pasiva. Preferiblemente, una región del extremo aguas abajo de la fibra de la bomba 58 se extiende paralela a la región de salida 40 de la fibra activa 60. Los extremos de salida de las respectivas fibras 58 y 60 pueden unirse directamente a la cara aguas arriba del amortiguador 76 a lo largo de la dirección de propagación A. Otras relaciones espaciales entre estas dos fibras también están dentro del alcance de la descripción. Por ejemplo, una de las fibras activas y de suministro se puede unir a la
cara aguas arriba del amortiguador en un ángulo con respecto al eje óptico de la otra. Se puede usar más de una fibra de suministro en combinación con la fibra activa 60.
El láser de la fibra Yb descrito que incluye la semilla 22 y el amplificador 24 funciona a una potencia media que varía entre 1.5 W y más de 30 W y una potencia máxima por encima de 5 MW. La energía del pulso puede exceder los 100 |jJ y ser tan baja como 5 |jJ. La calidad del haz oscila entre 1.2 y 1.5. La duración del pulso cubre un intervalo de 100 fs a 100 pseg, y una frecuencia de repetición de pulso puede alcanzar 3000 kHz y más.
Con referencia a las FIGS. 1, 2 y 5, el cabezal del láser 52 puede estar configurado con una extensión 78 que aloja un compresor 13 (FIG. 2) configurado como un volumen de rejilla Bragg que es operativa para reducir la duración del pulso a su duración original antes de que se duplique la frecuencia de este último esquema de generador de segundo armónico 14 para emitir luz Verde en un rango de longitud de onda de 515 -545 nm que, mediante ópticas en masa, se envía al cabezal del proyector RGB.
Los pulsos generados de luz Verde ultracortos se caracterizan por un pico de potencia ultra alto que puede potencialmente amenazar la integridad completa del módulo de luz Verde debido a la retroreflexión desde la pantalla 28 (FIG. 1). Para evitar tal posibilidad, el sistema 10 incorpora una red de otro volumen de rejilla Bragg 80 (FlG. 5) en la longitud de onda de la luz Verde para estirar los pulsos reflejados desde la pantalla 20 reduciendo las altas potencias de pico de la luz reflejada devuelta.
Las fuentes de luz de los láseres Azul y Rojo pueden configurarse como láseres de diodo. Alternativamente, se pueden usar efectos no lineales tales como un esquema de suma de frecuencias que incorpora el láser Yb descrito para generar el color deseado.
Aunque la presente invención se ha descrito en términos de ejemplo ilustrativo, para un experto en la técnica del láser serían fácilmente evidentes numerosas modificaciones y/o adiciones a las realizaciones descritas anteriormente sin apartarse, sin embargo, del alcance de las siguientes reivindicaciones.
Claims (14)
1. Un sistema de proyector iluminado por láser (10), que comprende:
múltiples fuentes de láser (12, 16, 18) que emiten rayos de luz Roja, Verde y Azul, donde la fuente (12) del láser verde tiene una estructura de oscilador maestro/amplificador de potencia que incluye:
un láser de semilla de fibra (22) operativo para emitir pulsos de sub nanosegundos de luz de señal monomodo a una frecuencia fundamental en una dirección de propagación (A) a lo largo de un camino de luz,
un amplificador de fibra (24) provisto de un núcleo multimodo dopado con emisor de luz (75) que tiene una sección transversal en forma de cuello de botella que se expande hacia un flujo inferior del mismo y recibe pulsos de la luz de señal monomodo, y
un elemento reflectante (13) ubicado en flujo inferior del amplificador de fibra (24) y configurado para recibir y reflejar la luz de la bomba en el flujo inferior del núcleo multimodo (75) en una dirección de contra propagación, en el que el núcleo multimodo (75) está configurado para emitir pulsos de sub nanosegundos de luz de señal amplificada a la frecuencia fundamental en un modo sustancialmente fundamental, y
un segundo generador de armónicos de un solo paso (14) que recibe los pulsos de luz de señal amplificada y está configurado para duplicar la frecuencia fundamental para generar pulsos de luz Verde de sub-nanosegundos; y un cabezal del proyector Rojo, Verde y Azul (52) configurado para recibir los rayos Rojo, Verde y Azul.
2. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 1, en el que la fuente de láser Verde (12) es operativa para emitir pulsos de luz de señal a aproximadamente 1064 nm de longitud de onda con una repetición de pulso que alcanza hasta aproximadamente 3000 kHz, teniendo cada pulso una duración de aproximadamente 100 f a aproximadamente 100 pseg, una potencia media entre 1.5 W y más de 30 W, una potencia máxima por encima de 5 MW, una energía de pulso superior a 100 |jJ y un parámetro de calidad del haz M2 que oscila entre 1.2 y 1.5.
3. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 1, en el que el amplificador de fibra (24) incluye una sección de fibra de flujo superior relativamente larga y de dimensiones uniformes y una sección de varilla de fibra en flujo inferior relativamente corta que termina en el flujo superior del segundo generador de armónicos (14), el núcleo multimodo (75) que se extiende a lo largo de toda la longitud del amplificador de fibra (24) y que tiene una parte de flujo superior de dimensiones uniformes (68) que se extiende conjuntamente con la sección de fibra y recibe la luz de señal monomodo del láser de la semilla (22), un modo de expansión adiabática de la parte transformadora (70) y la parte amplificadora de forma uniforme (72) que tiene una sección transversal mayor que la de la parte de flujo superior, extendiéndose la parte amplificadora (72) de la fibra multimodo (64) a través de la sección de la parte de varilla de fibra del amplificador de fibra (24).
4. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 3, en el que la porción de fibra del núcleo multimodo (75) está dimensionada de modo que la luz de señal monomodo de la fibra del láser de la semilla (22) excite solo el modo fundamental al acoplarse en el amplificador de fibra (24), estando configurada la parte de transformación de modo (70) del núcleo multimodo (75) para expandir adiabáticamente el modo fundamental sin excitación de los modos de orden superior.
5. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 3, en el que el amplificador de fibra (24) tiene una estructura monolítica sin empalmes o incluye las secciones de fibra y varilla de fibra empalmadas entre sí.
6. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 3, en el que la fuente de láser Verde (12) incluye, además:
una fuente de bombeo (13) configurada para emitir la luz de bombeo a una longitud de onda de bombeo más corta que una longitud de onda de la luz de señal del láser de la semilla (22) y provista de al menos una o más fibras de suministro de luz de la bomba pasiva multimodo;
un cable flexible (50) dimensionado para ser atravesado por el amplificador de fibra (24) y las luces de suministro de luz de la bomba y que termina en el flujo superior del segundo generador de armónicos (14); un amortiguador hecho de sílice (76) ubicado en el flujo superior del elemento reflectante (62) y que tiene una cara de flujo superior que está fusionada a los extremos de salida del respectivo refuerzo de fibra y la fibra de suministro de la bomba (58).
7. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 6, que comprende, además:
un cabezal del láser portátil (52) que aloja el amortiguador de sílice (76), el elemento reflectante (62) y el segundo generador de armónicos (14), y
una consola principal (46) que aloja el láser de la semilla (22) y la fuente de la bomba (13), el cable flexible (50) que se extiende sobre el espacio libre entre la consola principal (46) y el cabezal del láser (52).
8. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 7, que comprende además un primer volumen de rejilla Bragg de flujo superior con chirrido (34) ubicada en el cabezal del láser (52) entre el elemento reflectante (62) y el segundo generador de armónicos (14) y configurado para comprimir pulsos de la señal de luz a la frecuencia fundamental.
9. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 7, que comprende además un segundo volumen de rejilla Bragg con chirrido (80) configurado para estirar pulsos de luz verde que se reflejan en la dirección de contra propagación aguas abajo del cabezal del láser (52) a la frecuencia duplicada.
10. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 1, en el que el láser de la semilla (22) está configurado con una cavidad de láser de fibra que se define entre un absorbente saturable de semiconductor y una rejilla Bragg (34) de fibra débil.
11. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 10, en el que el láser de la semilla (22) incluye una rejilla Bragg (34) de fibra con chirrido lineal dentro de la cavidad operativa para estirar los pulsos de la luz de señal.
12. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 11, en el que el láser de la semilla (22) incluye además un actuador piezoeléctrico montado en un soporte (42), estando configurado el soporte (42) para soportar la rejilla Bragg (34) de fibra con chirrido, siendo operativo de forma lineal, y estirando de manera arqueada la rejilla Bragg (34) de fibra en respuesta a una señal del accionador piezoeléctrico.
13. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 12, en el que el soporte (42) está configurado para estirar la rejilla Bragg (34) con chirrido a una longitud deseada para ajustar la duración de un pulso dentro de un tren de pulsos.
14. El sistema de proyector iluminado por láser de la reivindicación 4, en el que el láser de la semilla (22) incluye una fibra (20) monomodo pasiva de salida empalmada a la sección de fibra de flujo superior del amplificador de fibra (24), donde un núcleo (75) de la salida pasiva individual de la fibra de modo (20) y la parte de flujo superior del núcleo multimodo (75) están configuradas para soportar los respectivos modos único y fundamental que tienen diámetros de campo de modo coincidentes, respectivamente.
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