Детальная информация

Название Портативный источник мощных коротких импульсов на длине волны 532 нм на основе микрочип-лазера на кристалле YAG:Nd/YAG:Cr с накачкой массивом мультиволновых лазерных диодов = Portable source of powerful short pulses at wavelength 532 nm based on Nd:YAG/Cr:YAG crystal microchip laser pumped by array of multiwavelength laser diodes // Оптический журнал. – 2026. – № 1. — С. 3-11
Авторы Яковин М. Д. ; Яковин Д. В. ; Грибанов А. В. ; Кораблин П. Д. ; Латкин Н. И. ; Кутикова О. Ю. ; Молодых Л. С. ; Молодых М. В. ; Старынин М. Ю. ; Панарин В. А.
Выходные сведения 2026
Коллекция Общая коллекция
Тематика Радиоэлектроника ; Импульсные устройства ; Физика ; Экспериментальные методы и аппаратура оптики ; микрочип-лазеры ; лазеры на кристаллах ; источники коротких импульсов ; портативные источники мощных импульсов ; лазерные диоды ; мультиволновые лазерные диоды ; накачка лазерных диодов ; пассивные модуляции ; microchip lasers ; crystal lasers ; short pulse sources ; portable high-power pulse sources ; laser diodes ; multiwave laser diodes ; pumping of laser diodes ; passive modulations
УДК 621.373/.374 ; 681.7
ББК 32.847 ; 22.341
Тип документа Статья, доклад
Язык Русский
DOI 10.17586/1023-5086-2026-93-01-3-11
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\78372
Дата создания записи 03.03.2026

Разрешенные действия

Посмотреть

Предмет исследования. Генерация второй гармоники излучения экспериментального образца микрочип-лазера, разработанного ранее и усовершенствованного в представленной работе. Цель работы. Получение генерации второй гармоники излучения компактного микрочип-лазера с высокими значениями пиковой мощности и энергии импульса. Метод. Повышенная эффективность нелинейно-оптического преобразования обеспечена за счет достигнутой высокой пиковой мощности лазерного излучения. Нанесение зеркал резонатора непосредственно на торцы активного элемента упростило конструкцию. В качестве источника накачки использован мультиволновый массив лазерных диодов. Для повышения эффективности применена оптическая система коллимации излучения накачки. Основные результаты. Получена генерация второй гармоники (532 нм) с эффективностью преобразования 32% излучения микрочип-лазера на кристалле YAG:Nd/YAG:Cr, работающего без системы термостабилизации. Получены импульсы излучения с высокой стабильностью амплитуды, с энергией 5 мДж на длине волны 1064 нм и 1,6 мДж на 532 нм. Выявлены многоимпульсные режимы генерации при увеличении длительности импульса накачки. Практическая значимость. Результаты позволяют разработать линейку портативных источников мощных коротких импульсов оптического диапазона спектра для применения в обработке материалов, спектроскопии, оптической локации, зондировании атмосферы, в исследованиях новых нелинейно-оптических материалов.

Subject of the Study. Second harmonic generation from an experimental microchip laser sample developed previously and improved in the presented work. Objective. To obtain second harmonic generation from a compact microchip laser with high peak power and pulse energy. Method. Increased nonlinear optical conversion efficiency was achieved due to the high peak power of laser radiation. Directly coatings of cavity mirrors to the ends of the active element simplified the design. A multiwavelength laser diodes array was used as a pump source. To enhance the efficiency, an optical collimation system for pump radiation was employed, converting its divergences in orthogonal cross sections into values of the same order. Main Results. Second harmonic generation (532 nm) with a conversion efficiency of 32% was obtained for a Nd:YAG/Cr:YAG microchip laser operating without thermal stabilization system. The pulses with highly stable amplitudes were obtained, with energies of 5 mJ at 1064 nm and 1.6 mJ at 532 nm. Multipulse generation modes were identified with increasing pump pulse duration. Practical significance. The obtained results enable the development of a series of portable sources of high-power short pulses from the spectrum optical ranges for use in materials processing, spectroscopy, optical location, atmospheric sensing, and the study of new nonlinear optical materials.

Количество обращений: 48 
За последние 30 дней: 26

Подробная статистика