JPH033377A - 半導体レーザ励起固体レーザ装置 - Google Patents
半導体レーザ励起固体レーザ装置Info
- Publication number
- JPH033377A JPH033377A JP1136081A JP13608189A JPH033377A JP H033377 A JPH033377 A JP H033377A JP 1136081 A JP1136081 A JP 1136081A JP 13608189 A JP13608189 A JP 13608189A JP H033377 A JPH033377 A JP H033377A
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- JP
- Japan
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- laser
- semiconductor laser
- state laser
- solid
- pumped solid
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- Pending
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-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/09—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
- H01S3/091—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
- H01S3/094—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light
- H01S3/0941—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light of a laser diode
- H01S3/09415—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light of a laser diode the pumping beam being parallel to the lasing mode of the pumped medium, e.g. end-pumping
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/05—Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
- H01S3/08—Construction or shape of optical resonators or components thereof
- H01S3/08086—Multiple-wavelength emission
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- Physics & Mathematics (AREA)
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- Optics & Photonics (AREA)
- Lasers (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、光ディスクの記録再生や、レーザカラープリ
ンタ、プロジェクションTVに用いられる半導体レーザ
励起固体レーザ装置に関するものである。
ンタ、プロジェクションTVに用いられる半導体レーザ
励起固体レーザ装置に関するものである。
(従来の技術)
半導体レーザは、スペクトル幅が狭く高効率で、Nd:
YAGレーザ等の固体レーザの吸収スペクトルに波長を
合わせると、効率のよい励起光源となる。そのため、従
来のランプに代わる固体レーザ励起光源として、注目を
集めるようになってきた。また、Nd:YAGレーザ光
の高調波は、可視光レーザ光として、従来からよく知ら
れている。
YAGレーザ等の固体レーザの吸収スペクトルに波長を
合わせると、効率のよい励起光源となる。そのため、従
来のランプに代わる固体レーザ励起光源として、注目を
集めるようになってきた。また、Nd:YAGレーザ光
の高調波は、可視光レーザ光として、従来からよく知ら
れている。
近年、この両者を組み合わせた半導体レーザ励起によっ
て第2高調波を発生する半導体レーザ励起固体レーザ装
置が多く試みられている。
て第2高調波を発生する半導体レーザ励起固体レーザ装
置が多く試みられている。
(発明が解決しようとする課題)
Nd:YAGレーザの発振波長は、よく知られているt
、os=(4F’372 ’ I tz/z)の他に
、0.94゜(’ F312 ’ I !/2)や、
1.3Jlll(’ Fst* ’ I zzz2
>でも発振する。また、発振波長1,3.、1.06−
および0.94−それぞれの第2高調波は、0.65J
711.0.53戸および0.47−で、これらは、そ
れぞれ、赤色。
、os=(4F’372 ’ I tz/z)の他に
、0.94゜(’ F312 ’ I !/2)や、
1.3Jlll(’ Fst* ’ I zzz2
>でも発振する。また、発振波長1,3.、1.06−
および0.94−それぞれの第2高調波は、0.65J
711.0.53戸および0.47−で、これらは、そ
れぞれ、赤色。
緑色および青色に相当する波長である。これらの各波長
で発振させる場合、共振器を構成するミラーの反射率を
各波長に合わせなければならず、1つのNd:YAGレ
ーザ装置で各波長を同時に出力することは、難しいとい
う問題があった。
で発振させる場合、共振器を構成するミラーの反射率を
各波長に合わせなければならず、1つのNd:YAGレ
ーザ装置で各波長を同時に出力することは、難しいとい
う問題があった。
従って、赤色、緑色および青色を合成した白色レーザ光
が得られないという問題もあった。また、従来、白色レ
ーザ光を得るHe−Cdレーザがあるが、装置が大形で
、取扱いが難しいという問題があった。
が得られないという問題もあった。また、従来、白色レ
ーザ光を得るHe−Cdレーザがあるが、装置が大形で
、取扱いが難しいという問題があった。
本発明は上記の問題を解決するもので、上記の3波長を
同時に発振し、白色レーザ光が得られる小形で取扱いの
簡単な半導体レーザ励起固体レーザ装置を提供するもの
である。
同時に発振し、白色レーザ光が得られる小形で取扱いの
簡単な半導体レーザ励起固体レーザ装置を提供するもの
である。
(課題を解決するための手段)
上記の課題を解決するため、本発明は、共振器を構成す
る反射鏡の反射率を1.37m+、 1.064および
0.94.では高反射率になり、これらの高調波では低
反射率にして取出し効率をよくするものである。
る反射鏡の反射率を1.37m+、 1.064および
0.94.では高反射率になり、これらの高調波では低
反射率にして取出し効率をよくするものである。
(作 用)
上記の構成により、Nd:YAGレーザは、赤色、緑色
および青色の3波長で同時に発振するので、白色レーザ
光を得ることができる。
および青色の3波長で同時に発振するので、白色レーザ
光を得ることができる。
(実施例)
本発明の一実施例について、第1図ないし第3図により
説明する。第1図および第2図は、本発明による半導体
レーザ励起固体レーザ装置の構成を示す斜視図および側
面図である。
説明する。第1図および第2図は、本発明による半導体
レーザ励起固体レーザ装置の構成を示す斜視図および側
面図である。
同図において、本発明による半導体レーザ励起固体レー
ザ装置は、後端面が内部反射鏡として働く、長さが10
m、直径が11のNd:YAGロッド1の前面に、高調
波を発生させる非線形光学結晶として5m++角のKT
P結晶2および内側が凹面の外部反射鏡3を順次配置し
た固体レーザと、上記のNd:YAGロッド1の後端面
に集束するように集光レンズ4を配置した、発振波長0
.809.。
ザ装置は、後端面が内部反射鏡として働く、長さが10
m、直径が11のNd:YAGロッド1の前面に、高調
波を発生させる非線形光学結晶として5m++角のKT
P結晶2および内側が凹面の外部反射鏡3を順次配置し
た固体レーザと、上記のNd:YAGロッド1の後端面
に集束するように集光レンズ4を配置した、発振波長0
.809.。
出力300a+wの半導体レーザ5とから構成されてい
る。なお、上記のNd:YAGロッド1の内部反射鏡は
平面、また、上記の外部反射鏡3は曲率半径100mの
凹面で、両鏡面で形成される共振器長は550asであ
る。さらに、Nd:YAGロッド1のKTP結晶2側の
端面とKTP結晶2の両端面は、波長1,34 、1.
06JJl 、 0.941!m、 0.65g 、
0.534 。
る。なお、上記のNd:YAGロッド1の内部反射鏡は
平面、また、上記の外部反射鏡3は曲率半径100mの
凹面で、両鏡面で形成される共振器長は550asであ
る。さらに、Nd:YAGロッド1のKTP結晶2側の
端面とKTP結晶2の両端面は、波長1,34 、1.
06JJl 、 0.941!m、 0.65g 、
0.534 。
0.47−の各波長で低反射率になるように、また、N
d:YAGロッド1の励起側端面の内部反射鏡は、波長
0.81−で無反射に、波長1.3戸、 1.06戸。
d:YAGロッド1の励起側端面の内部反射鏡は、波長
0.81−で無反射に、波長1.3戸、 1.06戸。
0.944.0,65.n、 0.53−および0.4
7−で高反射率になるように、さらに、外部反射鏡3は
波長1.3戸、 1.06戸および0.94−で高反射
率に、波長0.654.0,537zsおよび0.47
−で低反射率になるように、それぞれコーティングを施
した。
7−で高反射率になるように、さらに、外部反射鏡3は
波長1.3戸、 1.06戸および0.94−で高反射
率に、波長0.654.0,537zsおよび0.47
−で低反射率になるように、それぞれコーティングを施
した。
第3図は、分光分析装置の斜視図で1本発明の半導体レ
ーザ励起固体レーザ装置6の出射光は、コリメートレン
ズ7およびプリズム8により分光され、スクリーン9上
に赤色(0,65,)、緑色(0,53戸)、青色(0
,47JM)のスポットがきれいに映しだされた。各波
長の出力は、はぼ一定で〜1mVである。
ーザ励起固体レーザ装置6の出射光は、コリメートレン
ズ7およびプリズム8により分光され、スクリーン9上
に赤色(0,65,)、緑色(0,53戸)、青色(0
,47JM)のスポットがきれいに映しだされた。各波
長の出力は、はぼ一定で〜1mVである。
(発明の効果)
以上説明したように、本発明によれば、赤色。
緑色、青色の3波長を同時に発振し、白色レーザ光を得
ることができる。また、半導体レーザで励起しているた
め、消費電力の少ない、取扱いが容易な小形の半導体レ
ーザ励起固体レーザ装置が得られる。
ることができる。また、半導体レーザで励起しているた
め、消費電力の少ない、取扱いが容易な小形の半導体レ
ーザ励起固体レーザ装置が得られる。
第1図および第2図は本発明による半導体レーザ励起固
体レーザ装置の構成を示す斜視図および側面図、第3図
は半導体レーザ励起固体レーザ装置の分光分析装置の斜
視図である。 1 ・・・Nd:YAGロッド、 2 ・・・KTP結
晶、 3・・・外部反射鏡、 4 ・・・集光レンズ、
5 ・・・半導体レーザ、 6半導体レーザ励起固体
レーザ装置、 7・・・コリメートレンズ、 8 ・・
・プリズム。 9 ・・・ スクリーン。
体レーザ装置の構成を示す斜視図および側面図、第3図
は半導体レーザ励起固体レーザ装置の分光分析装置の斜
視図である。 1 ・・・Nd:YAGロッド、 2 ・・・KTP結
晶、 3・・・外部反射鏡、 4 ・・・集光レンズ、
5 ・・・半導体レーザ、 6半導体レーザ励起固体
レーザ装置、 7・・・コリメートレンズ、 8 ・・
・プリズム。 9 ・・・ スクリーン。
Claims (1)
- 複数の波長で発振するように反射率を設定した反射鏡の
あいだに配置した固体レーザ結晶および非線形光学結晶
と、上記の固体レーザ結晶を励起する半導体レーザとで
構成し、上記の固体レーザ結晶を複数の波長でレーザ発
振させることを特徴とする半導体レーザ励起固体レーザ
装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1136081A JPH033377A (ja) | 1989-05-31 | 1989-05-31 | 半導体レーザ励起固体レーザ装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1136081A JPH033377A (ja) | 1989-05-31 | 1989-05-31 | 半導体レーザ励起固体レーザ装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH033377A true JPH033377A (ja) | 1991-01-09 |
Family
ID=15166801
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1136081A Pending JPH033377A (ja) | 1989-05-31 | 1989-05-31 | 半導体レーザ励起固体レーザ装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH033377A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006314641A (ja) * | 2005-05-13 | 2006-11-24 | Okumura Yu-Ki Co Ltd | 遊技機 |
| US7177069B2 (en) | 1999-12-30 | 2007-02-13 | Osram Opto Semiconductors Gmbh | White light source based on nonlinear-optical processes |
| JP2011031082A (ja) * | 2010-11-17 | 2011-02-17 | Okumura Yu-Ki Co Ltd | 遊技機 |
| CN107516806A (zh) * | 2016-06-16 | 2017-12-26 | 中国科学院物理研究所 | 产生超连续白光激光的装置及非线性激光晶体制作方法 |
-
1989
- 1989-05-31 JP JP1136081A patent/JPH033377A/ja active Pending
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7177069B2 (en) | 1999-12-30 | 2007-02-13 | Osram Opto Semiconductors Gmbh | White light source based on nonlinear-optical processes |
| JP2006314641A (ja) * | 2005-05-13 | 2006-11-24 | Okumura Yu-Ki Co Ltd | 遊技機 |
| JP2011031082A (ja) * | 2010-11-17 | 2011-02-17 | Okumura Yu-Ki Co Ltd | 遊技機 |
| CN107516806A (zh) * | 2016-06-16 | 2017-12-26 | 中国科学院物理研究所 | 产生超连续白光激光的装置及非线性激光晶体制作方法 |
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