JPS62274788A - 小型急速脱着式レ−ザ−ヘッドを有し、レ−ザ−ダイオ−ドでポンプされる固体レ−ザ− - Google Patents
小型急速脱着式レ−ザ−ヘッドを有し、レ−ザ−ダイオ−ドでポンプされる固体レ−ザ−Info
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- JPS62274788A JPS62274788A JP62109062A JP10906287A JPS62274788A JP S62274788 A JPS62274788 A JP S62274788A JP 62109062 A JP62109062 A JP 62109062A JP 10906287 A JP10906287 A JP 10906287A JP S62274788 A JPS62274788 A JP S62274788A
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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】
3、発明の詳細な説明
発明の背景
本発明は、Nd:YAG レーザーのような固体レーザ
ーに関し、特に固体レーザーをコンノζクトにパッケー
ジすることに関する。
ーに関し、特に固体レーザーをコンノζクトにパッケー
ジすることに関する。
米国特許第730,002号(1985年5月1日出願
)及びその継続出願第811,546号(1・985年
12月19日)において、レーザーダイオードによって
ポンプされるレーザーロッドを有する固体レーザーが記
載されている。レーザーダイオードのポンピング容積は
ポンピングの有効性を最適にするためにレーザーロッド
と適合し、レーザー空胴は周波数ダブラ結晶が配置され
る空胴内にビームのくびれだ部分を位置するように形状
付けられている。レーザーダイオードは同じ組立体内に
パッケージされている。各レーザーはレーザーロッドの
材質及びダブラ結晶の存否によって決定される特定の出
力周波数を生成するように設計された。
)及びその継続出願第811,546号(1・985年
12月19日)において、レーザーダイオードによって
ポンプされるレーザーロッドを有する固体レーザーが記
載されている。レーザーダイオードのポンピング容積は
ポンピングの有効性を最適にするためにレーザーロッド
と適合し、レーザー空胴は周波数ダブラ結晶が配置され
る空胴内にビームのくびれだ部分を位置するように形状
付けられている。レーザーダイオードは同じ組立体内に
パッケージされている。各レーザーはレーザーロッドの
材質及びダブラ結晶の存否によって決定される特定の出
力周波数を生成するように設計された。
しかし、広範囲の応用のため、及び使いやすくするため
に、同じレーザー装置からいろいろな出力特性を利用で
きるように、レーザーを可能な限シコンパクトにし、ま
た交換可能な要素を有するようにすることが望ましい。
に、同じレーザー装置からいろいろな出力特性を利用で
きるように、レーザーを可能な限シコンパクトにし、ま
た交換可能な要素を有するようにすることが望ましい。
出力特性がレーザー空胴の設計及び要素によって決定さ
れるので、レーザー装置の残部から別個となり、そのレ
ーザー装置の残部との着脱が容易なコンパクトレーザー
ヘッドであることが望ましい。したがって、いろいろな
出力特性を生成するレーザーヘッドを容易に交換できる
。また、レーザーロッドを端部ポンプすることが望まし
い。
れるので、レーザー装置の残部から別個となり、そのレ
ーザー装置の残部との着脱が容易なコンパクトレーザー
ヘッドであることが望ましい。したがって、いろいろな
出力特性を生成するレーザーヘッドを容易に交換できる
。また、レーザーロッドを端部ポンプすることが望まし
い。
米国特許第4,387,297号(1983年6月7日
特許)及び同第4,409,470号(1983年10
月11日特許)に1手で保持する銃の形状をしたレーザ
ー管に基づいたレーザー走査ヘッドが開示されている。
特許)及び同第4,409,470号(1983年10
月11日特許)に1手で保持する銃の形状をしたレーザ
ー管に基づいたレーザー走査ヘッドが開示されている。
そのヘッドはまた。流線型又はボックス型であってもよ
いものである。ヘッドは典型的には127−254 m
(50−1001nch )の体積と0.45−0.
9 Ky (1−2ボンド)の重量を有する。
いものである。ヘッドは典型的には127−254 m
(50−1001nch )の体積と0.45−0.
9 Ky (1−2ボンド)の重量を有する。
電力源、走査モータ及びミラー、並びに他の回路の全て
が走査ヘッドの中に包含されている。ヘッドは、電気ケ
ーブルによりコンピュータ及びデータ記憶器のような他
の要素に接続されている。
が走査ヘッドの中に包含されている。ヘッドは、電気ケ
ーブルによりコンピュータ及びデータ記憶器のような他
の要素に接続されている。
米国特許第4,383,318号(1983年5月10
日特許)には、ファンイン配置の光学ファイバーがLE
D又はダイオードレーザ−の配列からレーザーロッドの
長さにそった点にエネルギーの収束をなすレーザーポン
ピング装置が示されている。
日特許)には、ファンイン配置の光学ファイバーがLE
D又はダイオードレーザ−の配列からレーザーロッドの
長さにそった点にエネルギーの収束をなすレーザーポン
ピング装置が示されている。
米国特許第4,035,742号(1977年7月12
日特許)には、ポンピング源とレーザーロッドとの間に
導波管を有する固体レーザを光学的にポンピングするた
めの装置が示されている。その導波管は、導波管の反射
率によって決定された角度でロッドの表面に設置されて
いる。
日特許)には、ポンピング源とレーザーロッドとの間に
導波管を有する固体レーザを光学的にポンピングするた
めの装置が示されている。その導波管は、導波管の反射
率によって決定された角度でロッドの表面に設置されて
いる。
米国特許第3,982,201号(1976年9月21
日特許)には、ダイオードレーザ−配列がCW動作をな
すためにある割合及び反復サイクルで律動されるところ
の端部ポンプ式固体レーザーが示されている。
日特許)には、ダイオードレーザ−配列がCW動作をな
すためにある割合及び反復サイクルで律動されるところ
の端部ポンプ式固体レーザーが示されている。
発明の概要
しだがって1本発明の目的は、小型レーザーヘッドを有
する固体レーザーを提供することである。
する固体レーザーを提供することである。
本発明の他の目的は、レーザーダイオードポンピング源
への脱着が容易なコンパクト固体レーザーヘッドを提供
することである。
への脱着が容易なコンパクト固体レーザーヘッドを提供
することである。
更に1本発明の目的は、縦方向からの端部ポンピングが
されるコンパクト固体レーザーヘッドを提供することで
ある。
されるコンパクト固体レーザーヘッドを提供することで
ある。
更に1本発明の他の目的は、レーザーヘッドの交換が容
易な固体レーザー装置を提供することである。
易な固体レーザー装置を提供することである。
本発明は、レーザーダイオードを有する電力源にファイ
バーによって接続された小型レーザーヘッドを有するレ
ーザーダイオードポンプ式固体し−f−である。レーザ
ーヘッドはレーザー空胴を画成し、出力結合をなすだめ
の光学要素とともにハウジング内に取り付けられたロッ
ドを包含する。
バーによって接続された小型レーザーヘッドを有するレ
ーザーダイオードポンプ式固体し−f−である。レーザ
ーヘッドはレーザー空胴を画成し、出力結合をなすだめ
の光学要素とともにハウジング内に取り付けられたロッ
ドを包含する。
ファイバーをレーザーヘッドに接続する急速脱着接続器
が備えられ、そのレーザーヘッドは、レーザーロッドを
縦方向からの末端ポンプするためにファイバーの出力を
レーザーロッドに結像する結像レンズを含む。このファ
イバーにより、レーザーロッドは分離した電力源にある
レーザーダイオードにより末端ポンプされ得る。レーザ
ーヘッドハウジングは可能な限り小さくでき、全ての要
素が小型化される。それら要素を取付ける特定の手段、
特にボール及び管マウントを使用すると、要素を非常に
小さくでき、また最小限の空間ですむ。
が備えられ、そのレーザーヘッドは、レーザーロッドを
縦方向からの末端ポンプするためにファイバーの出力を
レーザーロッドに結像する結像レンズを含む。このファ
イバーにより、レーザーロッドは分離した電力源にある
レーザーダイオードにより末端ポンプされ得る。レーザ
ーヘッドハウジングは可能な限り小さくでき、全ての要
素が小型化される。それら要素を取付ける特定の手段、
特にボール及び管マウントを使用すると、要素を非常に
小さくでき、また最小限の空間ですむ。
要素は、ファイバーを介してレーザーヘッドに送信され
、レーザーロッドの中に結像されるレーザーダイオード
ポンピング源のポンピング容積とロッドのレーザー放射
容積とを適合するように配置されている。レーザー空胴
を画成する光学要素の位置や形状により、空胴内に所望
のビームのプロフィ−を生成し、TEMoo 出力を与
える。周波数ダブラ(doubler)結晶もまた1周
波数ダブル出力を与えるためにレーザーヘッドの光学空
胴に好適にはビームのくびれた所に取り付けられている
。
、レーザーロッドの中に結像されるレーザーダイオード
ポンピング源のポンピング容積とロッドのレーザー放射
容積とを適合するように配置されている。レーザー空胴
を画成する光学要素の位置や形状により、空胴内に所望
のビームのプロフィ−を生成し、TEMoo 出力を与
える。周波数ダブラ(doubler)結晶もまた1周
波数ダブル出力を与えるためにレーザーヘッドの光学空
胴に好適にはビームのくびれた所に取り付けられている
。
本発明に従うと、いろいろな急速脱着ヘッドが、レーザ
ーダイオードポンピング源を有する一つの電力源と容易
に交換でき1作動する。各ヘッドは特定の出力特性を与
えるように設計することができる。したがって、レーザ
ーヘッドのみを交換することで、様々な特性の性質を形
成できる。レーザーヘッドを小さくそして電力源から遠
く離して利用できるので、いろいろな応用を行えるとい
う利点がある。更に、レーザーヘッドに要素を調節した
り、再整合したりすることなく、レーザーダイオードを
交換できる。
ーダイオードポンピング源を有する一つの電力源と容易
に交換でき1作動する。各ヘッドは特定の出力特性を与
えるように設計することができる。したがって、レーザ
ーヘッドのみを交換することで、様々な特性の性質を形
成できる。レーザーヘッドを小さくそして電力源から遠
く離して利用できるので、いろいろな応用を行えるとい
う利点がある。更に、レーザーヘッドに要素を調節した
り、再整合したりすることなく、レーザーダイオードを
交換できる。
実施例
本発明に従った急速脱着コンパクト固体レーザーヘッド
10が第1図に示されている。レーザーヘッド10は、
好適には実質的に円筒状又は管状の中空ハウジング12
を有する。ハウジング12は典型的にステンレススチー
ル製である。そのハウジング12の一端には、典型的に
プラスチック製、たとえばテフロン含浸Delrin製
のエンドキャップ14が螺合等によシ取り付けられてい
る。
10が第1図に示されている。レーザーヘッド10は、
好適には実質的に円筒状又は管状の中空ハウジング12
を有する。ハウジング12は典型的にステンレススチー
ル製である。そのハウジング12の一端には、典型的に
プラスチック製、たとえばテフロン含浸Delrin製
のエンドキャップ14が螺合等によシ取り付けられてい
る。
ミラー16がハウジングエ2の一端でエンドキャップ1
4の内側に取り付けられている。ミラー16は典型的に
凹状内表面及び実質的に平坦な外表面を有する。ミラー
はレーザー光学空胴の一部を形成するとともに、レーザ
ー空胴の出力カップラーとなる。ミラー16はボールマ
ウント18の中に保持されている。そのマウント18は
ハウジング12の傾斜端部20とエンドキャップの傾斜
端部22との間でエンドキャップ14の中に回転可能に
配置されている、ボールマウント18はそこからハウジ
ング12の内部へ伸長した中空管24を有する。ねじ2
4がハウジング12を貫通してコンタクト中空管24に
至り、それによシ、ボールマウントの角度位置が調節可
能となる。ハウジングの周囲に間隔をあけた3つ又は4
つのねじのセット26がある。
4の内側に取り付けられている。ミラー16は典型的に
凹状内表面及び実質的に平坦な外表面を有する。ミラー
はレーザー光学空胴の一部を形成するとともに、レーザ
ー空胴の出力カップラーとなる。ミラー16はボールマ
ウント18の中に保持されている。そのマウント18は
ハウジング12の傾斜端部20とエンドキャップの傾斜
端部22との間でエンドキャップ14の中に回転可能に
配置されている、ボールマウント18はそこからハウジ
ング12の内部へ伸長した中空管24を有する。ねじ2
4がハウジング12を貫通してコンタクト中空管24に
至り、それによシ、ボールマウントの角度位置が調節可
能となる。ハウジングの周囲に間隔をあけた3つ又は4
つのねじのセット26がある。
ハウジング12の他端近くにハ、ハウジング12に適合
したホルダ又はマウント30内に保持された固体レーザ
ーロッド28が取り付けられている。
したホルダ又はマウント30内に保持された固体レーザ
ーロッド28が取り付けられている。
ロッド28はセットのねじ(図示せず)によって適所に
保持されてもよい。そのねじはまたロッドに応力を加え
出力の分極をおこなう。また、レーザーロッド28は、
その角度方向の調節を必要とするときは、ボールマウン
トの中に取り付けてもよい。マウント30はまた。レー
ザーロッド28に対して間隔があけられた球状レンズ又
は集束球32を保持する。レンズ32は適所にエポキシ
接着してもよい。球レンズ32はマウント30の端部3
6の傾斜端部縁34に押しつけるように取り付けられて
いる。端部36はレーザーロッド28を保持するマウン
ト30の部分よシも太い。エンドキャップ38がハウジ
ング12の一端に配置され、マウント30の端部36を
包含する。エンドキャップ38は典型的にテフロン含浸
Delrinで作られる。エンドキャップ38はまた、
接続手段4oを備えている。その接続手段によって、光
学ファイバー42がレーザーヘッド10に接続できる。
保持されてもよい。そのねじはまたロッドに応力を加え
出力の分極をおこなう。また、レーザーロッド28は、
その角度方向の調節を必要とするときは、ボールマウン
トの中に取り付けてもよい。マウント30はまた。レー
ザーロッド28に対して間隔があけられた球状レンズ又
は集束球32を保持する。レンズ32は適所にエポキシ
接着してもよい。球レンズ32はマウント30の端部3
6の傾斜端部縁34に押しつけるように取り付けられて
いる。端部36はレーザーロッド28を保持するマウン
ト30の部分よシも太い。エンドキャップ38がハウジ
ング12の一端に配置され、マウント30の端部36を
包含する。エンドキャップ38は典型的にテフロン含浸
Delrinで作られる。エンドキャップ38はまた、
接続手段4oを備えている。その接続手段によって、光
学ファイバー42がレーザーヘッド10に接続できる。
接続手段40は、典型的に、差込型(bayonet)
あるいはSMA(ねじ式)型の標準ファイバー光学コネ
クタ、たとえばアライド・コーポレイション社製のアン
フェノール905及び906シリーズのコネクタ、又は
ファイバーを整合する急速着脱式接続手段である。接続
手段40は、その端部44が球状レンズ32の近傍に位
置するように光学ファイバー42を保持する。レーザー
ロッド28゜球状レンズ32及び光学ファイバー42の
端部44は、光学ファイバー42の出力によりレーザー
ロッド28を有効に縦方向の端からポンピングするため
にレーザーロッド28の中に像が形成されるように配置
されている。接続手段40は、ファイバーがレーザーヘ
ッドに接続されるごとに、ファイバーを正しく確実に整
合する。
あるいはSMA(ねじ式)型の標準ファイバー光学コネ
クタ、たとえばアライド・コーポレイション社製のアン
フェノール905及び906シリーズのコネクタ、又は
ファイバーを整合する急速着脱式接続手段である。接続
手段40は、その端部44が球状レンズ32の近傍に位
置するように光学ファイバー42を保持する。レーザー
ロッド28゜球状レンズ32及び光学ファイバー42の
端部44は、光学ファイバー42の出力によりレーザー
ロッド28を有効に縦方向の端からポンピングするため
にレーザーロッド28の中に像が形成されるように配置
されている。接続手段40は、ファイバーがレーザーヘ
ッドに接続されるごとに、ファイバーを正しく確実に整
合する。
周波数ダブラ(doubler)結晶46もまた、周波
数ダブル出力を生成するために7・ウジフグ12内に取
り付けられている。ダブラ結晶46は、ボール保持リン
グ52によってハウジング12の内部の傾斜がつけられ
た縁部50に対して押しつけるように保持されたボール
マウント48内に取り付けられている。そのボール保持
リング52は、ノ・ウジフグ12内に取り付けられたバ
ネ保持器56により保持されたバネ54によりバネ偏倚
されている、ボールマウント48は、ハウジング12内
でそこから縦方向に伸長した中空管58を有する。
数ダブル出力を生成するために7・ウジフグ12内に取
り付けられている。ダブラ結晶46は、ボール保持リン
グ52によってハウジング12の内部の傾斜がつけられ
た縁部50に対して押しつけるように保持されたボール
マウント48内に取り付けられている。そのボール保持
リング52は、ノ・ウジフグ12内に取り付けられたバ
ネ保持器56により保持されたバネ54によりバネ偏倚
されている、ボールマウント48は、ハウジング12内
でそこから縦方向に伸長した中空管58を有する。
ねじ60は、ボールマウント46の角度位置を調整でき
るようにハウジング12を貫通し、中空管58と接触し
ている。典型的には、3又は4つのねじ60が使用され
ている。
るようにハウジング12を貫通し、中空管58と接触し
ている。典型的には、3又は4つのねじ60が使用され
ている。
米国特許出願第730,002号(1985年5月1日
出願及びその継続出願第811,546号(1985年
12月19日出願)の原理、並びに本発明のパッケージ
ング技術に従うと、非常に短い光学空胴が形成される。
出願及びその継続出願第811,546号(1985年
12月19日出願)の原理、並びに本発明のパッケージ
ング技術に従うと、非常に短い光学空胴が形成される。
光学空胴はミラー16の表面62及びレーザーロッド2
8の表面64によって画成される。表面64は、ポンピ
ング放射を透過するが、ダブラ結晶48を使用したとき
の周波数ダブル放射及びレーザーロッド28のレーザー
出力を反射する。光学表面の曲率及び光学表面の間の距
離を適切に選択することにより、空胴内のビームのプロ
フィールを制御できる。特に、ビームのくびれ部分(w
aist)が、ダブラ結晶46を光学的位置に配置した
空胴内で形成される。ビームプロフィールを空胴の寸法
にモード適合させることにより、単−横モード動作、た
とえばTEM00モードが達成される。
8の表面64によって画成される。表面64は、ポンピ
ング放射を透過するが、ダブラ結晶48を使用したとき
の周波数ダブル放射及びレーザーロッド28のレーザー
出力を反射する。光学表面の曲率及び光学表面の間の距
離を適切に選択することにより、空胴内のビームのプロ
フィールを制御できる。特に、ビームのくびれ部分(w
aist)が、ダブラ結晶46を光学的位置に配置した
空胴内で形成される。ビームプロフィールを空胴の寸法
にモード適合させることにより、単−横モード動作、た
とえばTEM00モードが達成される。
光学要素16,28.46Fi、特定の空胴設計に従っ
てハウジング内の適切な位置に備えつけられる。これら
要素はハウジング12の穴にそってその中心がそろえら
れている。光学要素16及び46の初期の整合を達成す
るために、ボールマウント18及び48はそれぞれ回転
させられる、ボールマウント48内のダブラ結晶46の
角度調節は第2図に示されている。結晶46はボールマ
ウント48を貫通するチャネルの中に備え付けられてい
る。典型的にテフロン含浸のアルミニウム製のボールマ
ウント48がハウジングの傾斜端部50と保持リング5
2との間に回転可能に保持されている。中空管58はマ
ウント48からハウジング12の穴の中に突き出ている
。複数の、典型的には3又は4つのねじ60がハウジン
グ12i貫通して伸び、中空管58と接触する。ねじ6
0を調節することにより、中空管58は1図示のように
いろいろな方向に向けることができ、これにより接触し
たボールマウント48を回転させることも。
てハウジング内の適切な位置に備えつけられる。これら
要素はハウジング12の穴にそってその中心がそろえら
れている。光学要素16及び46の初期の整合を達成す
るために、ボールマウント18及び48はそれぞれ回転
させられる、ボールマウント48内のダブラ結晶46の
角度調節は第2図に示されている。結晶46はボールマ
ウント48を貫通するチャネルの中に備え付けられてい
る。典型的にテフロン含浸のアルミニウム製のボールマ
ウント48がハウジングの傾斜端部50と保持リング5
2との間に回転可能に保持されている。中空管58はマ
ウント48からハウジング12の穴の中に突き出ている
。複数の、典型的には3又は4つのねじ60がハウジン
グ12i貫通して伸び、中空管58と接触する。ねじ6
0を調節することにより、中空管58は1図示のように
いろいろな方向に向けることができ、これにより接触し
たボールマウント48を回転させることも。
結晶46の方向を変化させることもできる。これらボー
ルマウントは非常にコンパクトな形状となっている。す
なわち、レーザーロッド用にボールマウントを使用でき
ることができた。
ルマウントは非常にコンパクトな形状となっている。す
なわち、レーザーロッド用にボールマウントを使用でき
ることができた。
本発明の重要な特許は、ファイバー結合影像を利用した
縦方向からのポンピングを行なった点である。レーザー
装置の全体が第3図に示され、レーザーヘッド10は光
学ファイバー42によシミ力源68に連結されている。
縦方向からのポンピングを行なった点である。レーザー
装置の全体が第3図に示され、レーザーヘッド10は光
学ファイバー42によシミ力源68に連結されている。
電力源681”i:、レーザーヘッド10内の固体レー
ザーロッドのポンピングに適したレーザーダイオードポ
ンピング源を有している、ポンピング放射は電力源68
から光学ファイバー42によりレーザーヘッドIOK伝
えられる。第1図に示しであるように、光学ファイバー
42を通って伝えられたポンピング放射は、球状レンズ
34によりレーザーロッド28の端部表面64に結像さ
れる。本発明に従うと、ファイバーからの像のサイズは
レーザーロッドのモードサイズと適合する。ファイバー
からの像のサイズはファイバーの直径及びファイバーの
光の発散によって決定される。球状レンズからファイバ
ーのまでの距離及びレーザーロッドまでの距離は結像比
を決定する。球状レンズ(集束球)がハウジング12の
中心化及び整合問題の緩和のために好適である。ロッド
のレーザー放射の体積は、空胴の形状、すなわち、空胴
の長さ、並びに出力結合ミラー及びレーザーロッドの表
面の曲率によって決定される。したがって、どのような
空胴に対しても、ファイバーからのポンピング放射は、
−最良の動作のために、ロッドの所望のレーザー放射容
積に結像され得る。ファイバー光学結合を利用すること
により、レーザーヘッドは非常にコンパクトにでき、光
学要素のみを包含すればよくなり、一方でポンピング源
を含む電子要素等は別個の据付は型電力源に設置できる
。光学ファイバーは非常に長くすることができるので、
この装置の形状は。
ザーロッドのポンピングに適したレーザーダイオードポ
ンピング源を有している、ポンピング放射は電力源68
から光学ファイバー42によりレーザーヘッドIOK伝
えられる。第1図に示しであるように、光学ファイバー
42を通って伝えられたポンピング放射は、球状レンズ
34によりレーザーロッド28の端部表面64に結像さ
れる。本発明に従うと、ファイバーからの像のサイズは
レーザーロッドのモードサイズと適合する。ファイバー
からの像のサイズはファイバーの直径及びファイバーの
光の発散によって決定される。球状レンズからファイバ
ーのまでの距離及びレーザーロッドまでの距離は結像比
を決定する。球状レンズ(集束球)がハウジング12の
中心化及び整合問題の緩和のために好適である。ロッド
のレーザー放射の体積は、空胴の形状、すなわち、空胴
の長さ、並びに出力結合ミラー及びレーザーロッドの表
面の曲率によって決定される。したがって、どのような
空胴に対しても、ファイバーからのポンピング放射は、
−最良の動作のために、ロッドの所望のレーザー放射容
積に結像され得る。ファイバー光学結合を利用すること
により、レーザーヘッドは非常にコンパクトにでき、光
学要素のみを包含すればよくなり、一方でポンピング源
を含む電子要素等は別個の据付は型電力源に設置できる
。光学ファイバーは非常に長くすることができるので、
この装置の形状は。
レーザーの使用に対して非常に柔軟に対応でき、レーザ
ーヘッドを非常にポータプルにできる。急速脱着式であ
るから、異なるレーザーヘッドに素早く交換できる。し
たがって、異なる出力特性を有するいろいろなレーザー
ヘッドを使用でき、利用者は、全体を新しい装置にする
ためには新しいレーザーヘッドのみを必要とし、x力源
は同じものでよいので他の装置や費用を必要としないで
。
ーヘッドを非常にポータプルにできる。急速脱着式であ
るから、異なるレーザーヘッドに素早く交換できる。し
たがって、異なる出力特性を有するいろいろなレーザー
ヘッドを使用でき、利用者は、全体を新しい装置にする
ためには新しいレーザーヘッドのみを必要とし、x力源
は同じものでよいので他の装置や費用を必要としないで
。
いろいろな装置を利用することができる。レーザーヘッ
ドは光学要素のみを包含するので非常に経済的に異なる
出力を利用できる。また、レーザーヘッドの故障が生じ
たときに、ヘッドの交換を容易に行うことができる。ロ
ッドをポンピングするためにファイバー光学結合結像を
利用することの利点は、ポンピング源を交換しなければ
ならない場合に、ロッドの中へのファイバーの結像は影
響を受けないので、レーザーヘッドの交換を行うことな
くレーザーダイオードを容易に交換でき、ファイバーに
適合させることができることである。
ドは光学要素のみを包含するので非常に経済的に異なる
出力を利用できる。また、レーザーヘッドの故障が生じ
たときに、ヘッドの交換を容易に行うことができる。ロ
ッドをポンピングするためにファイバー光学結合結像を
利用することの利点は、ポンピング源を交換しなければ
ならない場合に、ロッドの中へのファイバーの結像は影
響を受けないので、レーザーヘッドの交換を行うことな
くレーザーダイオードを容易に交換でき、ファイバーに
適合させることができることである。
本発明の図示の実施例において、好適なレーザーヘッド
はその長さが8.4crn、直径がi、 o Crn0
ものである。レーザーロッドは長さが5mm、直径が3
xmtDNd : YAG結晶である。球状レンズの
直径?15 xxである。ファイバーの端と球状レンズ
の間は約1.8111Kの間隔があり、レンズからレー
ザーロッドの端部までは約311諺の空間がある。ダブ
ラ結晶は約5xmx3inx3u+のKTP結晶である
。ダブラ結晶はレーザーロッドからは2.2c′rn、
出力結合ミラーからは3.1 (:’771にある。い
ろいろな光学ファイバーが使用できる。ファイバーがよ
り細くなると輝度がより高くなるが、整合がより困難に
なる。直径が200ミクロンのファイバー、例えばNR
C! FO−PC,直径が125ミクロンのファイバ
ー、例えばOorning 1504及び直径が100
ミクロン、例えばNROFO−MLD、 二ニーポー
ト・リサーチ(カリフォルニア州、フォンテン・バレー
)から入手可能な全てのものが利用できる。特定の実施
例において、200ミクロンのファイバーが、1:1の
結像で直径31翼のNd:YA’G レーザーロッドに
直径200ミクロンのモード容積を生成するために使用
される。モード適合によシ、モードのサイズ上200ミ
クロンで、TEM00出力のみが得られる。本発明の原
理は、直径が7nで長さが4crnのような程度の小さ
なレーザーロッドを形成するために適用し得る。長さが
約1扉寞のレーザーロッド及び長さが約2flのダブラ
結晶が使用できる。
はその長さが8.4crn、直径がi、 o Crn0
ものである。レーザーロッドは長さが5mm、直径が3
xmtDNd : YAG結晶である。球状レンズの
直径?15 xxである。ファイバーの端と球状レンズ
の間は約1.8111Kの間隔があり、レンズからレー
ザーロッドの端部までは約311諺の空間がある。ダブ
ラ結晶は約5xmx3inx3u+のKTP結晶である
。ダブラ結晶はレーザーロッドからは2.2c′rn、
出力結合ミラーからは3.1 (:’771にある。い
ろいろな光学ファイバーが使用できる。ファイバーがよ
り細くなると輝度がより高くなるが、整合がより困難に
なる。直径が200ミクロンのファイバー、例えばNR
C! FO−PC,直径が125ミクロンのファイバ
ー、例えばOorning 1504及び直径が100
ミクロン、例えばNROFO−MLD、 二ニーポー
ト・リサーチ(カリフォルニア州、フォンテン・バレー
)から入手可能な全てのものが利用できる。特定の実施
例において、200ミクロンのファイバーが、1:1の
結像で直径31翼のNd:YA’G レーザーロッドに
直径200ミクロンのモード容積を生成するために使用
される。モード適合によシ、モードのサイズ上200ミ
クロンで、TEM00出力のみが得られる。本発明の原
理は、直径が7nで長さが4crnのような程度の小さ
なレーザーロッドを形成するために適用し得る。長さが
約1扉寞のレーザーロッド及び長さが約2flのダブラ
結晶が使用できる。
特許請求の範囲にのみ限定される発明の範囲から逸脱す
ることなく、前述した実施例について変更、変化を行う
ことができる。
ることなく、前述した実施例について変更、変化を行う
ことができる。
第1図は1本発明に従った急速脱着式の小型レーザーヘ
ッドの断面図である。 第2図は、レーザーヘッド内のダブラ結晶を保持するボ
ール及び管マウントの断面図である。 第3図は、ファイバーによシミ力源に接続されたレーザ
ーヘッドを示すレーザー装置の斜視図である。 〔主要符号の説明〕 10・・・レーザーヘット12・・・ハウジング14・
・・エンドキャップ 16・・・ミラー18・・・
ボールマウン) 22.20・・・傾斜端部
24・・・管 32・・・レンズ34
・・・傾斜端部 38・・・エンドキャップ
40・・・接続手段 42・・・ファイバー
46・・・ダブラ結晶 48・・・ボールマウ
ント50・・・傾斜部 52・・・保持リ
ング54・・・バネ 56・・・保持器
58・・・管 特許出願人 スペクトラ・フィジックス・インコーホ
レイテッド
ッドの断面図である。 第2図は、レーザーヘッド内のダブラ結晶を保持するボ
ール及び管マウントの断面図である。 第3図は、ファイバーによシミ力源に接続されたレーザ
ーヘッドを示すレーザー装置の斜視図である。 〔主要符号の説明〕 10・・・レーザーヘット12・・・ハウジング14・
・・エンドキャップ 16・・・ミラー18・・・
ボールマウン) 22.20・・・傾斜端部
24・・・管 32・・・レンズ34
・・・傾斜端部 38・・・エンドキャップ
40・・・接続手段 42・・・ファイバー
46・・・ダブラ結晶 48・・・ボールマウ
ント50・・・傾斜部 52・・・保持リ
ング54・・・バネ 56・・・保持器
58・・・管 特許出願人 スペクトラ・フィジックス・インコーホ
レイテッド
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、コンパクト中空ハウジングと、 ハウジング内に取り付けられた小型固体レ ーザーロッドと、 ハウジング内に取り付けられた小型出力結 合ミラーと、 レーザーロッド及び出力結合ミラーで形成 される小型レーザー空胴と、 光学ファイバーをハウジングに接続するた めの、ハウジング内に取り付けられた急速脱着手段と、 レーザーロッドを縦方向から末端ポンプす るために光学ファイバーの出力をレーザーロッドの中に
結像するための、ハウジング内に取り付けられた結像手
段と、 から成るコンパクトレーザーヘッド。 2、特許請求の範囲第1項に記載されたレーザーヘッド
であつて、 直径が0.7−0.1cmで、長さが4−8cmのレー
ザーヘッド。 3、特許請求の範囲第1項に記載されたレーザーヘッド
であつて、 レーザーロッドがNd:YAG結晶である、レーザーヘ
ッド。 4、特許請求の範囲第1項に記載されたレーザーヘッド
であつて、 更に、ハウジングの小型レーザー空胴に取 り付けられる小型周波数ダブラ結晶を含む、ところのレ
ーザーヘッド。 5、特許請求の範囲第1項に記載されたレーザーヘッド
であつて、 小型出力結合ミラーが、ハウジング内に回 転可能に取り付けられたボールマウントに取り付けられ
る、 ところのレーザーヘッド。 6、特許請求の範囲第5項に記載されたレーザーヘッド
であつて、 ボールマウントがハウジング内で縦方向に 伸長した突出管を含んでおり、 更に、ボールマウントを回転するための、 ハウジング内に取り付けられ、突出管と接触する位置調
節手段を含む、 ところのレーザーヘッド。 7、特許請求の範囲第4項に記載されたレーザーヘッド
であつて、 小型周波数ダブラ結晶が、ハウジング内に 回転可能に取り付けられたボールマウントに取り付けら
れる、 ところのレーザーヘッド。 8、特許請求の範囲第7項に記載されたレーザーヘッド
であつて、 ボールマウントがハウジング内で縦方向に 伸長した突出管を含んでおり、 更に、ボールマウントを回転するための、 ハウジング内に取り付けられ、突出管と接触する位置調
節手段を含む ところのレーザーヘッド。 9、特許請求の範囲第4項に記載されたレーザーヘッド
であつて、 レーザー空胴がビームのくびれ部分を含む ビームプロフィールを形成し、 周波数ダブラ結晶がビームのくびれ部分の ところに取り付けられている、 ところのレーザーヘッド。 10、特許請求の範囲第1項に記載されたレーザーレッ
ドであつて、 結像手段が集束球である、ところのレーザ ーヘッド。 11、特許請求の範囲第1項に記載されたレーザーヘッ
ドであつて、 レーザー空胴が、実質的にTEM_0_0モード出力を
生成するためにレーザーロッドのレーザー放射容積とモ
ード適合されている、 ところのレーザーヘッド。 12、特許請求の範囲第1項に記載されたレーザーヘッ
ドであつて、 急速脱着手段が差込み型光学ファイバーコ ネクタである、ところのレーザーヘッド。 13、特許請求の範囲第1項に記載されたレーザーヘッ
ドであつて、 急速脱着手段がねじ式光学ファイバーコネ クタである、ところのレーザーヘッド。 14、特許請求の範囲第1項のコンパクトレーザーヘッ
ドと、 レーザーダイオードポンピング源を含むレ ーザー電力源と、 ポンピング放射をポンピング源からレーザ ーヘッドに送信するための、電力源とレーザーヘッドを
接続する光学ファイバーと、 から成る固体レーザー装置。 15、特許請求の範囲第14項に記載されたレーザー装
置であつて、 レーザーヘッドがNd:YAGレーザーロッドである、
ところの装置。 16、特許請求の範囲第14項に記載されたレーザー装
置であつて、 レーザーヘッドが更に、小型レーザー空胴 内に取り付けられた小型周波数ダブリング結晶を有する
、ところのレーザー装置。 17、コンパクト中空ハウジングと、 ハウジングの一端に着設された第1のエン ドキャップと、 ハウジングの内側に設けられた第1の傾斜 端部と第1のエンドキャップとの間に、回転可能に取り
付けられた第1のボールマウントと、 第1のボールマウント内に取り付けられた 小型出力結合ミラーと、 ハウジング内で縦方向に伸長する管を有す る第1のボールマウントと、 第1のボールマウントを回転するための、 ハウジングを貫通して伸び、第1のボールマウントの管
と接触する第1の位置調節手段と、ハウジングの他端に
取り付けられたホルダ と、 ホルダ内に取り付けられた小型固体レーザ ーロッドと、 レーザーロッド及び出力結合ミラーで形成 される小型レーザー空胴と、 ホルダー内にレーザーロッドと相対的に間 隔を置いて取り付けられた結像手段と、 ハウジングに着設され、ホルダーを取り囲 む第2のエンドキャップと、 結像手段がレーザーロッドを縦方向から末 端ポンプするために光学ファイバーの出力をレーザーロ
ッドに結像するように、光学ファイバーをハウジングに
接続する、第2のエンドキャップから伸長した急速脱着
手段と、 から成るコンパクトレーザーヘッド。 18、特許請求の範囲第17項に記載されたレーザーヘ
ッドであつて、更に、 ハウジングの内側の第2の傾斜端部のとこ ろに回転可能に取り付けられた第2のボールマウント、 第2のボールマウントに取り付けられた小 型周波数ダブラ結晶、 第2のボールマウントと接触する保持リン グ、 保持リングと接触するバネ、 第2のボールマウントを第2の傾斜端部に 押しつけて保持するために、バネを保持リングに押しつ
けるための、ハウジング内に固定されたバネホルダ、 ハウジング内に縦方向に伸長する管を有す る第2のボールマウント、及び 第2のボールマウントと回転するための、 ハウジングを貫通して伸長し、第2のボールマウントの
管と接触する第2の位置調節手段、を含むレーザーヘッ
ド。 19、特許請求の範囲第17項のコンパクトレーザーヘ
ッドと、 レーザーダイオードポンピング源を含むレ ーザー電力源と、 ポンピング放射をポンピング源からレーザ ーヘッドに送信するために、電力源とレーザーヘッドと
を接続する光学ファイバーと、 から成る固体レーザー装置。 20、特許請求の範囲第18項のコンパクトレーザーヘ
ッドと、 レーザーダイオードポンピング源を含むレ ーザー電力源と、 ポンピング放射をポンピング源からレーザ ーヘッドに送信するために、電力源とレーザーヘッドと
を接続する光学ファイバーと、 から成る固体レーザー装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US06/864,928 US4665529A (en) | 1986-05-19 | 1986-05-19 | Laser diode pumped solid state laser with miniaturized quick disconnect laser head |
| US864928 | 1986-05-19 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62274788A true JPS62274788A (ja) | 1987-11-28 |
| JP2660336B2 JP2660336B2 (ja) | 1997-10-08 |
Family
ID=25344344
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62109062A Expired - Lifetime JP2660336B2 (ja) | 1986-05-19 | 1987-05-06 | 小型急速脱着式レーザーヘッドを有し、レーザーダイオードでポンプされる固体レーザー |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4665529A (ja) |
| JP (1) | JP2660336B2 (ja) |
| DE (1) | DE3715600C2 (ja) |
| FR (1) | FR2598863A1 (ja) |
| GB (1) | GB2190784B (ja) |
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| JPH0617261U (ja) * | 1992-08-05 | 1994-03-04 | 勉 高橋 | ハンディレーザー装置 |
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