Reivindicaciones
1. 1. Láser de estado sólido bombeado por un diodo láser con control delestado de polarización de la radiación emitida, mediante la variación dela longitud de la cavidad, caracterizado por estar constituido a partirde un sistema de bombeo formado por un láser de diodo, (1), un haz delláser de bombeo (2) antes de ser focalizado y una lente de 5 cm de focal(3), así como una cavidad láser formada por un espejo de entrada (4),plano cóncavo con radio de curvatura de 3 m y altamente reflectante para1062.3 nm y 531 nm, junto con un espejo de salida (7) plano cóncavo de 5cm de radio y altamente reflejante a 1060 nm y de alta transmitancia a531 nm, junto con el material no-lineal configurado como un cristal (5)de Nd:YAB de 5 mm de longitud, 4 mm2 de sección y cortado a 30.7ºrespecto al eje óptico, obteniéndose el bombeo de un diodo láser (1) queemite una potencia cercana a 1W en onda continua en el rango espectral entorno a 807 nm, siendo focalizada la radiación láser de bombeo o haz delláser (2) en el cristal (5), por medio de una lente (3) de distanciafocal igual a 5 cm. 2. 2. Láser de estado sólido bombeado por un diodo láser con control delestado de polarización de la radiación emitida, mediante la variación dela longitud de la cavidad, según la primera reivindicación, caracterizadoporque debido a que el haz del láser (2)de bombeo antes de ser focalizadose absorbe fuertemente en el cristal de Nd:YAB (5) se produce lainversión de población necesaria para la acción láser. 3. 3. Láser de estado sólido bombeado por undiodo láser con control del estado de polarización de la radiaciónemitida, mediante la variación de la longitud de la cavidad, según lasanteriores reivindicaciones, caracterizado porque si los espejos deentrada (4) y de salida (7) se encuentran bien alineados, la línea lásera 1062.3 nm comienza a oscilar, produciendo radiación láser infrarroja(6) a 1062.3 nm, saliendo de la cavidad a través del espejo de salida(7). 4. 4. Láser de estado sólido bombeado por un diodo láser con control delestado de polarización de la radiación emitida, mediante la variación de la longitud de la cavidad, según las anteriores reivindicaciones,caracterizado porque el espejo de entrada (4) y el espejo de salida (7)se encuentran situados en paralelo, presentando ambos espejos (4) y (7)un tratamiento antireflejante en su cara curva, presentando un diámetrode 25 mm de sección, estando situados sobre plataformas mecánicascontrolando el ángulo que presentan cada uno de los espejos (4) y (7) conrelación al eje de la cavidad láser, así como el desplazamiento de unocon relación al otro, alterando la longitud total de la cavidad. 5. 5. Láser de estado sólido bombeado por un diodo láser con control delestado de polarización de la radiación emitida, mediante la variación dela longitud de la cavidad, según las anteriores reivindicaciones,caracterizado porque la radiación láser definida, está determinada porla longitud de la cavidad láser, al igual que el estado de polarizaciónde la radiación láser dependerá de la estructura modal determinada en lamisma, la cual se variará alterando la longitud de la cavidad láser. 6. 6. Láser de estado sólido bombeado por un diodo láser con control delestado de polarización de la radiación emitida, mediante la variación dela longitud de la cavidad, según las anteriores reivindicaciones,caracterizado porque el cristal (5) es (YAl3(BO3)4) dopadocon iones Nd3+. 7. 7. Láser de estado sólido bombeado por un diodo láser con control delestado de polarización de la radiación emitida, mediante la variación dela longitud de la cavidad, según las anteriores reivindicaciones,caracterizado por la coincidencia en longitudes de onda para laspolarizaciones ordinaria y extraordinaria en el cristal no lineal, lo quepermite establecer el estado de polarización sin alterar otrascaracterísticas de la radiación láser. 8. 8. Láser de estado sólido bombeado por un diodo láser con control delestado de polarización de la radiación emitida, mediante la variación dela longitud de la cavidad, según las anteriores reivindicaciones,pudiendo presentar una radiación verde (8) en el caso de que la radiacióninfrarroja presente radiación ordinaria.