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1. (WO1989007781) COMBINAISON DE FAISCEAUX COHERENTS DE LASERS UTILISANT DES MICRO-LENTILLES ET L'ACCOUPLEMENT DIFFRACTIF
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication : WO/1989/007781 N° de la demande internationale : PCT/US1989/000556
Date de publication : 24.08.1989 Date de dépôt international : 10.02.1989
Demande présentée en vertu du Chapitre 2 : 22.08.1989
CIB :
G02B 27/44 (2006.01) ,H01S 5/40 (2006.01)
G PHYSIQUE
02
OPTIQUE
B
ÉLÉMENTS, SYSTÈMES OU APPAREILS OPTIQUES
27
Autres systèmes optiques; Autres appareils optiques
42
Optique de diffraction
44
Systèmes à réseaux; Réseaux zonés
H ÉLECTRICITÉ
01
ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX
S
DISPOSITIFS UTILISANT L'ÉMISSION STIMULÉE
5
Lasers à semi-conducteurs
40
Agencement de plusieurs lasers à semi-conducteurs, non prévu dans les groupes H01S5/02-H01S5/30130
Déposants : MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY[US/US]; 77 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139, US
Inventeurs : LEGER, James, R.; US
VELDKAMP, Wilfrid, B.; US
SCOTT, Miles, L.; US
Mandataire : PASTERNACK, Sam; Fish & Richardson One Financial Center Suite 2500 Boston, MA 02111-2658, US
Données relatives à la priorité :
154,89811.02.1988US
Titre (EN) COHERENT BEAM COMBINING OF LASERS USING MICROLENSES AND DIFFRACTIVE COUPLING
(FR) COMBINAISON DE FAISCEAUX COHERENTS DE LASERS UTILISANT DES MICRO-LENTILLES ET L'ACCOUPLEMENT DIFFRACTIF
Abrégé :
(EN) A diffractive lenslet array (20) receives light from multiple lasers (12, 14, 16, 18). The lenslet array (20) is spaced apart from a partially reflecting mirror (22) by a distance Z=nd2/$g(l) where n is an integer or half integer, $g(l) is the laser wavelength and d is the spacing of the lenslets in the array (20). In a preferred embodiment the apparatus is a unitary design in which the lenslets (72) are etched into one surface of a substrate (70) and a parallel surface is coated to form the partially reflecting mirror (74). The lenslets (20, 72) abut one another to produce a fill factor (percentage of array containing light) close to one and each of the lenslets (20, 72) is a multistep diffractive lens. Diffractive spreading over a round trip distance from lasers (12, 14, 16, 18) to mirror (22) and back again causes feedkback light from a single lenslet (20) to couple into adjacent lenslets (20). The light from all the lenslets (20) is coupled back into the laser waveguides (12, 14, 16, 18) efficiently only when the wavefront at each of the lenslets (20) is flat, that is, when the phase of the feedback is uniform across a lenslet (20). Uniformity is achieved when the separation between lenslet array (20) and mirror (22) is the Talbot self-imaging condition set forth above.
(FR) Un réseau diffractif (20) de micro-lentilles reçoit de la lumière provenant de lasers multiples (12, 14, 16, 18). Le réseau (20) de micro-lentilles est espacé d'un miroir (22) partiellement réfléchissant d'une distance Z=nd2/$g(l) où n représente un entier ou un demi entier, $g(l) représente la longueur d'onde du laser et représente l'espacement des micro-lentilles dans le réseau (20). Dans un mode de réalisation préféré, l'appareil est une conception unitaire dans laquelle les micro-lentilles (72) sont gravées dans une surface d'un substrat (70), une surface parallèle étant recouverte d'une couche afin de former le miroir partiellement réfléchissant (74). Les micro-lentilles (20, 72) sont disposées bout à bout les unes par rapport aux autres afin de produire un facteur de remplissage (% du réseau contenant de la lumière) proche de chacune des micro-lentilles (20, 72), dans une lentille diffractive multi-phase. La dispersion diffractive sur une distance de parcours rond à partir des lasers (12, 14, 16, 18) jusqu'au miroir (2) et puis en retour provoque l'accouplement de la lumière de rétroaction provenant d'une seule micro-lentille (20), dans les micro-lentilles adjacentes (20). La lumière provenant de toutes les micro-lentilles (20) est couplée en retour dans les guides d'ondes laser (12, 14, 16, 18) efficacement, uniquement lorsque le front d'onde au niveau de chacune des micro-lentilles (20) est plat, c'est-à-dire lorsque la phase de la rétroaction est uniforme sur une micro-lentille (20). On parvient à l'uniformité lorsque la séparation entre le réseau de lentilles (20) et le miroir (22) est la condition d'auto-imagerie Talbot ci-dessus invoquée.
États désignés : JP
Office européen des brevets (OEB (AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE)
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)