Том 28, номер 09, статья № 13

Федоров А. И., Шиянов Д. В. Низкочастотный CuBr-лазер. // Оптика атмосферы и океана. 2015. Т. 28. № 09. С. 859-863. DOI: 10.15372/AOO20150913.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Проведены исследования и оптимизация параметров излучения CuBr-лазера с малым объемом активной зоны, работающего в режиме сдвоенных импульсов накачки с частотой повторения от 5 до 100 Гц. Показана возможность повышения средней мощности излучения CuBr-лазера за счет оптимизации удельной энергии диссоциирующего и возбуждающего импульсов накачки, а также временной задержки между ними. Максимальные средние мощности излучения получены при частотах повторения импульсов накачки ~ 100 Гц и задержках порядка 125 мкс. При этом высокие энергии излучения достигнуты на низких частотах. На частоте повторения 5 Гц энергия излучения лазера составила 0,42 мДж с длительностью импульса генерации по полувысоте 30 нс и удельными энергиями диссоциирующего и возбуждающего импульсов 12 и 6 мДж/см3 соответственно.

Ключевые слова:

CuBr-лазер, режим сдвоенных импульсов накачки, энергия излучения, удельная энергия диссоциирующего и возбуждающего импульсов накачки

Список литературы:


1. Astadjov D.N., Dimitrov K.D., Little C.E., Sabotinov N.V., Vuchkov N.K. A CuBr-laser with 1.4 W/cm3 average output power // IEEE J. Quantum. Electron. 1994. V. 30, N 6. P. 3158–3160.
2. Astadjov D.N., Dimitrov K.D., Jones D.R., Kirkov V.K., Little C.E., Sabotinov N.V., Vuchkov N.K. Copper Bromide Laser of 120-W Average Output Power // IEEE J. Quantum. Electron. 1997. V. 33, N 5. P. 705–709.
3. Елаев В.Ф., Лях Г.Д., Пеленков В.П. СuВг-лазер со средней мощностью генерации свыше 100 Вт // Оптика атмосф. и океана. 1989. Т. 2, № 11. С. 1228–1230.
4. Суханов В.Б., Евтушенко Г.С., Шиянов Д.В., Чернышев А.И. Саморазогревный CuBr-лазер // Оптика атмосф. и океана. 2000. Т. 13, № 11. С. 1053–1055.
5. Liu C.S., Feldman D.W., Pack J.L., Weaver L.A. Kinetic processes in continuously pulsed copper halide lasers // IEEE J. Quantum. Electron. 1977. V. 13, N 9. P. 744–751.
6. Nerheim N.R., Vetter A.A., Russel G.R. Scaling a double-pulsed copper chloride laser to 10 mJ // J. Appl. Phys. 1978. V. 49, N 1. P. 12–15.
7. Dimaki V.A., Troitskii V.O., Shiyanov D.V. The low frequency CuBr laser with generation energy of 3 mJ // XI Int. Conf.  “Atomic and Molecular Pulsed Lasers”. Abstracts. 2013. Tomsk, Russia. September, 16–20. P. 47.
8. Абросимов Г.В., Васильцов В.В., Волошин В.Н., Корнеев А.В., Письменный В.Д. Импульсная генерация на самоограниченных переходах атома меди в парах галогенидов меди // Письма в ЖТФ. 1976. Т. 2, вып. 9. С. 417–420.
9. Федоров А.И., Федоров В.Ф., Шиянов Д.В. Исследование характеристик низкочастотного CuBr-лазера // Докл. V Всерос. конф. «Взаимодействие высококонцентрированных потоков энергии с материалами в перспективных технологиях и медицине». Новосибирск: Параллель, 2013. Т. 1. С. 263–265.
10. Губарев Ф.А., Федоров В.Ф., Федоров К.В., Евтушенко Г.С. Режим одиночных импульсов генерации CuBr-лазера // Оптика атмосф. и океана. 2012. Т. 25, № 12. С. 1107–1111.
11. Федоров А.И., Шиянов Д.В. Возможности повышения эффективности CuBr-лазера в режиме сдвоенных импульсов накачки // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41, вып. 14. С. 98–104.
12. Андриенко О.С., Губарев Ф.А., Димаки В.А., Иванов А.И., Левицкий М.Е., Суханов В.Б., Троицкий В.О., Федоров В.Ф., Филонов А.Г., Шиянов Д.В. Лазеры на парах бромида меди нового поколения // Оптика атмосф. и океана. 2009. Т. 22, № 10. С. 999–1009.
13. Федоров А.И., Федоров В.Ф., Димаки В.А. Возможности оперативного управления параметрами излучения CuBr-лазера // Оптика атмосф. и океана. 2012. Т. 25, № 2. С. 198–202.
14. Евтушенко Г.С., Петраш Г.Г., Суханов В.Б., Федоров В.Ф., Шиянов Д.В. CuBr-лазер с пониженным энерговкладом в разряд // Квант. электрон. 2000. Т. 30, № 5. С. 406–408.
15. Федоров А.И. XeCl-лазер низкого давления с продольной накачкой // Квант. электрон. 2013. Т. 43, № 10. С. 898–902.
16. Андриенко А.С., Евтушенко Г.С., Жданеев О.В., Суханов В.Б., Шиянов Д.В. Влияние добавок HBr в активную среду лазеров на парах меди и галогенида меди // Оптика атмосф. и океана. 2004. Т. 17, № 2–3. С. 112–118.