Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ CO-ЛАЗЕР С ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ

https://doi.org/10.56304/S207956292201016X

Аннотация

Экспериментально исследуется внутрирезонаторное преобразование частоты излучения CO-лазера в нелинейном кристалле ZnGeP2 в условиях некритичного газового синхронизма. Рассмотрены различные конфигурации лазерного резонатора, в одной из которых сам нелинейный кристалл служил выходным зеркалом. Осуществлена перестройка спектра преобразованного излучения в коротковолновую область за счет температурной перестройки фазового синхронизма в нелинейном кристалле. Максимальная средняя мощность генерации суммарных частот c кристаллом ZnGeP2 была получена при комнатной температуре кристалла и выходном зеркале, имеющем пропускание T ~ 10% для основной частоты, и достигала ~7.0 мВт. Отношение мощностей излучения на суммарных частотах и CO-лазера, выходящего из резонатора, составило ~16%, что оказалось выше значения, полученного ранее с кристаллом BaGa2GeSe6 (11.5%) на той же лазерной установке.

Об авторах

А. А. Ионин
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, 119991 Россия
Россия


И. О. Киняевский
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, 119991 Россия
Россия


Ю. М. Климачев
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, 119991 Россия
Россия


А. Ю. Козлов
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, 119991 Россия
Россия


А. А. Котков
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, 119991 Россия
Россия


А. М. Сагитова
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, 119991 Россия
Россия


Д. В. Синицын
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, 119991 Россия
Россия


Список литературы

1. <em>Кузнецов А.П.</em> Лазерная интерферометрия в диагностике импульсной плазмы [Laser Interferometry in the Pulsed Plasma Diagnostic]. дис. д.ф.-м.н. 01.04.21. Москва. 2012.

2. <em>Van Zeeland M.A., Boivin R.L., Brower D.L., et al.</em> // Rev. Sci. Instrum. 2013. V. 84. No. 4. P. 043501.

3. <em>Fedotov O.G., Fomin V.M.</em> // Tech. Phys. 2018. V. 63. No. 2. P. 250–256.

4. <em>Ionin A.A., Kurnosov A.K., Napartovich A.P., Seleznev L.V.</em> // Laser Phys. 2010. V. 20. P. 144–186.

5. <em>Ionin A.A., Kinyaevskiy I.O., Klimachev Yu.M., et al.</em> // Laser Phys. 2018. V. 28. No. 2. P. 025401.

6. <em>Андреев С.Н., Очкин В.Н.</em> // Энциклопедия низкотемпературной плазмы: Вводный том. Книга II. [Encyclopedia of Low-Temperature Plasma: Introductory Volume II]. Ред. Фортов В.Е. 2000. Москва: МАИК “Наука/Интерпериодика”, (Энциклопедическая серия). С. 583–585.

7. <em>Derevyashkin S.P., Ionin A.A., Kinyaevskiy I.O., et al.</em> // Phys. Procedia. 2015. V. 71. P. 247–251.

8. <em>Andreev Yu.M., Budilova O.V., Ionin A.A., et al.</em> // Opt. Lett. 2015. V. 40. No. 13. P. 2997–3000.

9. <em>Ionin A.A., Badikov D.V., Badikov V.V., et al.</em> // Opt. Lett. 2018. V. 43. No. 18. P. 4358–4361.

10. <em>Ionin A.A., Kinyaevskiy I.O., Klimachev Yu.M., et al.</em> // Infrared Phys. Technol. 2019. V. 102. P. 103009.

11. <em>Ionin A.A., Kinyaevskiy I.O., Klimachev Yu.M., et al.</em> // Opt. Laser Technol. 2019. V. 115. P. 205–209.

12. <em>Ionin A.A., Kozlov A.Yu., Seleznev L.V., Sinitsyn D.V.</em> // Opt. Commun. 2009. V. 282. P. 629–634.

13. <em>Chebotarev I.A., Ionin A.A., Kinyaevskiy I.O., et al.</em> // Opt. Laser Technol. 2020. V. 131. P. 106431.


Рецензия

Для цитирования:


Ионин А.А., Киняевский И.О., Климачев Ю.М., Козлов А.Ю., Котков А.А., Сагитова А.М., Синицын Д.В. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ CO-ЛАЗЕР С ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ. Ядерная физика и инжиниринг. 2022;13(1):91-98. https://doi.org/10.56304/S207956292201016X

For citation:


Ionin A.A., Kinyaevskiy I.O., Klimachev Yu.M., Kozlov A.Yu., Kotkov A.A., Sagitova A.M., Sinitsyn D.V. Broadband CO Laser with Intracavity Frequency Conversion for Plasma Diagnostics. Nuclear Physics and Engineering. 2022;13(1):91-98. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S207956292201016X

Просмотров: 62


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)