Development of High-Power Micro-Thickness-Slab Yb:YAG Lasers Sakae KAWAT0,1 Keiichi SUEDA,2 and Takao KOBAYASHI1 Fiber Amenity Engineering Course, Gra
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- ゆあ よどぎみ
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1 Development of High-Power Micro-Thickness-Slab Yb:YAG Lasers Sakae KAWAT0,1 Keiichi SUEDA,2 and Takao KOBAYASHI1 Fiber Amenity Engineering Course, Graduate School of Engineering, 1 University of Fukui, Bunkyo, 3-9-1, Fukui Fukui Industrial Support Center, Kumando , Maruoka, Sakai, Fukui (Received September 22, 2004) End-pumped micro-thicknness slab laser architectures, named as thin-rod and thin-slab, are proposed for highpower and efficient pulse amplification of quasi-four-level lasers. Advantages of the architectures exist in its high gain and efficient energy storage characteristics. It also exhibits high cooling efficiency by large cooling area with small slab volume. Thin-rod laser architecture has been investigated for average output power of several tens W and thin-slab laser architecture has been investigated for average output power above hundreds W. From free running operation of the thin-rod regenerative amplifier, average output power of 18 W was obtained at pulse repetition rate of 100 khz. A high-average-power and high-efficiency thin-slab Yb:YAG laser has been developed with cw output power of 257 W, slope effieciency of 59 % and optical conversion efficiency of 49 %. Key Words: Micro-thickness-slab, Yb:YAG, High-average-power, High-pulse-repetition-rate, Regenerative amplifier
2
3 Fig. 1 Configuration of high power Yb rod lasers. (a) Endpumped tapered-rod laser developed by LLNL group. (b) Side-pumped laser developed by Hughes Res. Lab. group. Fig. 2 Configuration of high power Yb zig-zag slab lasers. (a) End-pumped laser developed by TRW group. (b) Edge-pumped laser developed by Stanford Univ. group.
4 こ れ に 対 し て,我 50mm程 々 は 厚 み1mm以 度 と 長 く,冷 下 と薄 く,長 さ が30 結 晶 の対 向 す る2つ の 側 面 の み をFig.4(a)に 示 す よ うに冷 却 面 積 が 広 い形 状 の ス ラブ レー 却 す る こ と に よ り,熱 複 屈 折 に よる損 失 の 効 果 を抑 制 し た.200W励 ザ ー を 開 発 し て い る17-20). ス ラ ブ型 レー ザ ー を媒 質 の厚 み方 向 に対 して伝 導 冷 却 す る 場 合 を 考 え る.熱 均 温 度 上 昇,す 拡 散 方 程 式 を 用 い れ ば,結 な わ ち,結 晶の平 晶 の 温 度 上 昇 を体 積 で 平 均 し た も の は, 起 時 の複 屈 折 損 失 の測 定 値 は3%以 下 と十 分 小 さい.マ ッハ ツ ェ ン ダ ー干 渉 計 を用 い て,結 晶 の透 過 波 面 を計 測 した と ころ,励 起 時 にはFig.4(b)に 示 す よ う に 円柱 レ ンズ の 透 過 時 と同様 の波 面 歪 み が 観 測 さ れ た. 干 渉 光 源 の 偏 光 は冷 却 軸 に平 行 方 向 と した.冷 却 軸 と垂 直 方 向 に も小 さ な波 面 歪 みが 観 測 され た が,こ の 焦 点 距 (1) 離 は冷 却 軸 方 向 よ り も1桁 程 度 長 い.結 晶 の 側 面 に 関 し て,図 の 上 下 に対 応 した冷 却 面 は銅 製 ヒー トシ ンク に接 と な る.こ こ で,媒 導 率 をK,ヒ 質 の 幅 をw,厚 み をt,長 さ をl,熱 伝 ー トシ ン ク と結 晶 の 表 面 伝 熱 係 数 を λ,結 晶 の 発 熱 パ ワ ー 及 び 発 熱 パ ワ ー 密 度 をPh及 びqhと し た.(1) 式 よ り,同 じ励 起 パ ワ ー の 場 合,結 晶 の 厚 み を 薄 く し, 合 して お り,図 の 左 右 に対 応 した側 面 は 空 気 に接 して い る.銅 の 熱伝 導 率 は400W/m K程 度 で あ るが,空 気 の 熱伝 導率 は3 10-2W/m K程 度 と桁 違 い に低 い.空 気 の対 流 に よる 熱 の 流 れ を考 慮 して も,冷 却 軸 の 垂 直 方 向 に熱 の流 長 さ 及 び 幅 を広 げ る こ と に よ っ て 冷 却 面 積 を 拡 大 す る ほ れ は 殆 ど存 在 しない はず で あ る.こ の た め,冷 却 軸 と垂 ど,結 直 方 向 に関 す る光 学 的 な歪 み は温 度 勾 配 に よ る もの で は 晶 の 温 度 上 昇 を 低 減 で き る こ と が わ か る.ま 利 得 を 上 げ た り,レ に は,励 た, ー ザ ー 下 準 位 吸 収 を飽 和 さ せ る た め 起 パ ワ ー 密 度 を 上 げ る 必 要 が あ る.こ 結 晶 の 厚 み が 薄 く冷 却 面 積 が 広 い ほ ど,励 温 度 上 昇 を抑 制 で き る た め,特 の と き, 起 に起 因 す る に準4準 位 レ ー ザ ー の 損 失 な い と考 え られ る.干 渉 光 源 の偏 光 を冷 却 軸 に垂 直 方 向 に した と こ ろ,冷 却 軸 に垂 直 方 向 の波 面 歪 み の 大 き さ と 符 号 が 変 化 した.こ れ よ り,励 起 時 の 結 晶 の 熱 膨 張 に よ る 応 力 に起 因 す る複 屈 折 に よ る もの で あ る と考 え ら れ る. の 低 減 に 有 効 で あ る. 干 渉 計 の 波 面 計 測 に よ り求 め られ た微 細 ロ ッ ドの冷 却 3.1 微 細 ロ ツ ドYb:YAGレ ま ず,平 め に,媒 均 出 カ100W以 下 の 中 出 力 の 増 幅 器 に用 い る た 質 の 断 面 の 縦 横 比 が ち ょ う ど1:1の 角 柱 形 状 の 利 得 媒 質 を用 い たYb:YAGレ そ の 構 成 を 示 す.結 ー ザ ー を 開 発 し た.Fig.3(a)に 晶 の 断 面 積 は1mm 1mm以 さ は30 50mm,Ybイ た.励 ー ザ ー17-19) オ ン濃 度 は0.5at.%の 起 に は 平 均 出 力100W,NA=0.2,コ 晶 の 長 さが 非 常 に長 い こ とを考 慮 す れ ば,薄 肉 レ ンズ近 もの を用 い ア 径600μm 似 で は 定量 的 に は あ わ な い と考 え られ る. 計 測 され た熱 レ ンズ 焦 点距 離 の大 き さは200W励 起 時 に 100mm程 度 と,従 来 の 結 晶 に比べ る と短 め で あ る が,こ 起 光 は 結 晶 の 両 端 面 か ら斜 め に れ は 熱 レ ンズ 効 果 そ の ものが 強 い こ と を意 味 して い る わ 晶 側 面 を 多 重 反 射 し な が ら伝 搬 さ せ る こ と に け で は な い.熱 レ ンズ 焦 点 距 離fthが短 く と も,ビ ー ム径d メ ー トLDを2個 た は 平 均 出 力140Wの 用 い た.励 よ り強 度 分 布 の 均 一 化 を 行 っ た.集 50mmの 性 的 に は一 致 す る.結 晶 内 部 の 温 度 勾 配 に よ り,微 細 ロ ッ ドは屈 折 率2乗 分 布 媒 質 に な っ て い る と考 え られ,結 両軸 コリ の フ ァ イ バ ー 出 力LDま 入 射 し,結 下,長 軸 方 向 の 熱 レ ンズ 焦 点 距 離 と励 起 パ ワー の 関 係 を調 べ た と ころ,Fig.5に 示 す よ う に薄 肉 レ ンズ 近似 の理 論 値 と定 光 に は 焦 点 距 離30 ダ ブ レ ッ ト色 消 し レ ン ズ を 用 い た.こ の よ うに簡 が 非 常 に小 さ く,比 口径d/fthが小 さい と きは,レ ーザ ー ビー ム は 熱 レ ンズ の 近 軸 域 しか伝 搬 しな い ため,波 面 歪 易 な 集 光 光 学 系 を 用 い て もYb:YAGの レーザ ー下準 位 損 失 み の 絶 対 値 は小 さい.つ を 飽 和 さ せ る に は 十 分 な20kW/cm2程 度 の 集 光 強度 を得 る 熱 レ ンズ 焦 点 距 離 の 短 さ に よっ て決 ま るの で は な く,比 の は 容 易 で あ る.Fig.3(b)に 示 す よ う に励 起 時 の 結 晶 端 面 か ら は 均 一 な 蛍 光 分 布 が 得 ら れ て い る.さ (a) ら に,こ (b) Fig. 3 Schematic of thin-rod Yb:YAG laser and fluorescence distribution. (a) Thin-rod and pump geometry. (b) Fluorescence distribution from the rod end. 第33巻 第4号 高 出力 薄 型 ス ラ ブYb:YAGレ ー ザ ー の 開発 の ま り,熱 レ ンズ 効 果 の 強 さ は, 口径 に よ って 決 ま る と考 え られ る.微 細 ロ ッ ドの熱 レ ン ズ の比 口径 は最 大 で も0.01程度 と非 常 に小 さ く補 償 は容易 (a) (b) Fig. 4 (a) Cooling scheme and (b) interfrence pattern measured by Mach-Zehnder interferometor for pump power Pp = 100 W. 239
5 Fig. 5 Thermal focal length of thin-rod Yb:YAG along the cooling axis as a function of pump power. Fig. 7 Thin-rod Yb:YAG regenerative amplifier. Fig. 6 CW output power of thin-rod Yb:YAG laser as a function of pump power.
6 Fig. 8 Thin-slab Yb:YAG laser. Fig. 10 Schematic of high-average power Yb:YAG chirped pulse laser amplifer system. Fig. 9 CW output power of thin-slab Yb:YAG laser as a function of pump power. 1) J. A. Valdmanis, R. L. Fork, and J. P. Gordon: Opt. Lett. 10 (1985) ) P. Lacovara, H. K. Choi, C. A. Wang, R. L. Aggarwal, and T. Y. Fan: Opt. Lett. 16 (1991) ) T. Y. Fan: IEEE J. Quantum Electron. 28 (1992) 2692.
7 5) W. P. Risk: J. Opt. Soc. Am. B 5 (1988) ) R. J. Beach: Opt. Commun. 123 (1995) ) D. S. Sumida and T. Y. Fan: Technical Digest of Topical Meeting on Advanced Solid-State Lasers. Washington, D.C. (1994) ATuC3. 8) D. S. Sumida and T. Y. Fan: Opt. Lett. 19 (1994) ) N. V. Kuleshov, A. A. Lagatsky, A. V. Podlipensky, V. P. Mikhailov, and G. Huber: Opt. Lett. 22 (1997) ) D. S. Sumida and T. Y. Fan: Opt. Lett. 20 (1995) ) S. A. Payne, R. J. Beach, C. Bibeau, C. A. Ebbers, M. A. Emanuel, E. C. Honea, C. D. Marshall, R. H. Page, K. I. Schaffers, J. A. Skidmore, S. B. Sutton, and W. F. Krupke: IEEE J. Selct. Top. Quantum Electron. 3 (1997) ) R. J. Beach, E. C. Honea, S. B. Sutton, C. M. Bibeau, J. A. Skidmore, M. A. Emanuel, S. A. Payne, P. V. Avizonis, R. S. Moroe, and D. G. Harris: Proc. of SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3889 (Advanced High Power Lasers, 1999) p ) Q. Loe, N. Kugler, H. Weber, S. Dong, N. Muller, and U. Wittrock: Opt. Quantum Electron. 28 (1996) ) E. C. Honea, R. J. Beach, S. C. Mitchell, P. V. Avizonis, R. S. Monroe, H. A. Skidmore, M. A. Emanuel, S. B. Sutton, D. G. Harris, and S. A. Payne: Technical Digest of Advanced Solid-State Lasers (2000) MA ) T. S. Rutherford, W. M. Tulloch, S. Sinha, and R. L. Byer: IEEE J. Quantum Electron. 26 (2000) ) G. D. Goodno, S. Palese, J. Harkenrider, and H. Injeyan: Opt. Lett. 26 (2001) ) S. Kawato, Y. Sugiura, T. Kobayashi, and T. Taira: Technical Digest of CLEO Pacific Rim (2001) p ) S. Kawato and T. Kobayashi: Jpn. J. Appl. Phys. 42 (2003) ) S. Kawato, M. Fukuda, K. Hata, S. Takasaki, and T. Kobayashi: OSA Trends in Optics and Photonics: Advanced Solid-State Photonics (2004) (in press). 20) K. Sueda, Y. Tsujioka, H. Takahashi, S. Kawato, and T. Kobayashi: OSA Trends in Optics and Photonics: Advanced Solid-State Photonics (2004) (in press).
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