Математическая модель процессов генерации и усиления излучения в многокаскадном лазерном излучателе

 
Код статьиS023408790001174-5-1
DOI10.31857/S023408790001174-5
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра физики
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра физики
Адрес: Российская Федерация
Название журналаМатематическое моделирование
ВыпускТом 30 номер 8
Страницы51-66
Аннотация

Предложена математическая модель многокаскадного лазера на основе трех- и четырехуровневых активных сред в плосковолновом приближении. Модель может быть использована для анализа процессов формирования излучения в лазерном источнике при наличии межкаскадных связей с учетом реального качества элементов оптического тракта. Приведен расчет параметров импульса лазерных генераторов на YAG:Nd и YSGG:Cr:Nd в зависимости от энергии накачки. Результаты работы найдут применение для решения задач комплексной оптимизации лазерного излучателя и определения требований к узлам межкаскадной развязки.

Ключевые словамногокаскадный лазер, лазерная генерация, активная среда, математическая модель, численные методы
Получено26.09.2018
Дата публикации04.10.2018
Кол-во символов590
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1653

Оценка читателей: голосов 0

1. R. Kapoor, P.K. Mukhopadhyay, J. George. A new approach to compute overlap efficiency in axially punped solid state lasers // Optics Express, 1999, v.5 N 6, p125-133.

2. J.K. Jabczynski, J. Kwiatkowski, W. Zendzian. Modeling of beam width in passively Qswitched end-pumped lasers // Optics Express, 2003, v.11, N 6, p.552-559.

3. Н.Р. Белашенков, С.В. Гагарский, М.З. Смирнов, П.Н. Фимин, В.Ю. Храмов. Дифракционная модель квазинепрерывного твердотельного лазера с продольной диодной накачкой и активной модуляцией добротности // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 2004, N16, c.101-107.

4. А.К. Потемкин, Е.В. Катин, А.В. Кирсанов, Г.А. Лучинин, А.Н. Мальшаков, М.А. Мартьянов, А.З. Матвеев, О.В. Палашов, Е.А. Хазанов, А.А. Шайкин. Компактный лазер на фосфатном стекле с неодимом с энергией 100 Дж и мощностью 100 ГВт для накачки параметрического усилителя чирпированных импульсов // Квантовая электроника, 2005, т.35, N12, с.302-310.

5. Denker, Shklovsky. Handbook of Solid-State Lasers Materials, Systems and Applications // Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials: Number 35, UK by MPG Books Group, 2013. 685c.

6. Ю. Айхлер, Г.И. Айхлер. Лазеры. Исполнение, управление, применение. - М.: Техносфера, 2012, 496с.

7. А.А. Мак, Л.Н. Сомс, В.А. Фромзель, В.Е. Яшин. Лазеры на неодимовом стекле. - М.: Наука, 1990, 290с.

8. S.G. Grechin, E.V. Raevsky, V.N. Rojdestvin, E.A. Sharandin. The kinetics of laser processes in the multi-cascade optical schemes // Proceedings SPIE, 1998, v.3682, p.163-169.

9. V.V. Kiyko, V.A. Kondratyev, S.V. Gagarsky, E.N. Ofitserov, A.G. Suzdaltsev, A.N. Sergeev, V.I. Kislov. The Control of Energy, Temporal and Spatial Characteristics a Microchip Laser with Active Output Mirror. - Advanced Lasers. Laser Physics and Technology for Applied and Fundamental Sci., Springer Series in Optical Sci., Springer, 2015, 234p.

10. С.Г. Гречин, В.В. Кошечкина, А.И. Логовиер, Е.А. Шарандин. Проектирование импульсных твердотельных лазерных излучателей. - М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006, 44с.

11. Guangzhi Zhu, Xiao Zhu, Changhong Zhu, and Jianli Shang. Optical model and optimal output coupler for a continuous wave Yb:YAG thin-disk laser with multiple-disk configuration // Applied Optics, 2012, v.51, N26, p.6411–6420.

12. А.Л. Микаэлян, М.Л. Тер-Микаэлян, Ю.Г. Турков. Оптические генераторы на твердом теле. - М.: Сов. радио, 1967, 240 с.

13. В.В. Лаптев, В.А. Михайлов, Д.А. Николаев, С.К. Пак, Е.В. Раевский, А.П. Фефелов, С.И. Хоменко, И.А. Щербаков. Моноимпульсный ИСГГ: Сг, Nd-лазер с КПД 4% // Квантовая электроника, 1991, 18:5, с.579–581.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх