EP3806771(IPG PHOTONICS CORP [US])
The power supply 101 supplies power to the system, optionally energy-storing device 102 stores a sufficient amount of energy necessary to form a laser pulse.
【0060】
電源101がシステムに電力を供給し、任意選択でエネルギー貯蔵装置102は、レーザパルスを形成するのに必要な十分なエネルギー量を貯蔵する。
The laser driver 103 of pump 104 forms an electrical pulse(*不定冠詞、単数)of specified characteristics in response to a control signal from control module 108.
ポンプ104のレーザドライバ103が、制御モジュール108からの制御信号に応じて指定された特性の電気パルスを形成する。
The electrical pulses(*定冠詞、複数)are received by one or more diodes of pump 104 which form an optical pulse necessary to pump the laser medium in a laser cavity 105.
電気パルスは、レーザ空洞105内のレーザ媒質を励起するのに必要な光パルスを形成するポンプ104の1つまたは複数のダイオードによって受信される。
The Output of the laser medium is coupled to the delivery system 107 which is considering as external to laser system through the optical coupler 106.
レーザ媒質の出力は、光カプラ106を通してレーザシステムに外部とみなしているデリバリシステム107に結合される。
US11172826(ENSPECTRA HEALTH INC [US])
Non-limiting examples of ultrashort pulse laser technologies include
超短パルスレーザ技術の非限定的な例には、
Ti:Sapphire lasers, mode-locked diode-pumped lasers, mode-locked fiber lasers, and mode-locked dye lasers.
Ti:サファイアレーザ、モードロックダイオード励起レーザ、モードロックファイバレーザ、及びモードロック色素レーザが含まれる。
A Ti:Sapphire laser is a tunable laser using a crystal of sapphire (Al2 O3 ) that is doped with titanium ions as a lasing medium (e.g., the active laser medium which is the source of optical gain within a laser).
Ti:サファイアレーザは、レーザ発振媒質(例えば、レーザ内の光学利得源である活性レーザ媒質)としてチタンイオンをドープされたサファイア(Al2O3)の結晶を使用する調整可能なレーザである。
US9865988(RAYTHEON CO [US])
[0003] High-power laser systems are being developed for a number of military and commercial applications.
【0002】
数多くの軍事用途及び商業用途向けに高出力(ハイパワー)レーザシステムが開発されている。
Many conventional high-power laser systems use laser pumpheads in which cooling elements are simply clamped to laser gain media.
多くの従来の高出力レーザシステムは、利得媒質に対して冷却素子が単に固定されるレーザポンプヘッドを使用している。
However, this approach typically does not achieve necessary or desired cooling efficiencies and cooling uniformities needed for high-power operation, nor does this approach provide low mounting stresses.
しかしながら、このアプローチは、典型的に、高出力動作に要求される必要な又は所望の冷却効率及び冷却均一性を達成するものではなく、また、低いマウント応力を提供するものでもない。
Hot spots in a laser gain medium, coupled with mechanical mounting stresses, can result in degradation of laser performance or even fracturing of the laser gain medium.
レーザ利得媒質中のホットスポットが、機械的なマウント応力と相まって、レーザ性能の劣化又は更にはレーザ利得媒質の破砕を生じさせてしまい得る。