Том 31, номер 03, статья № 7

pdf Торгаев С. Н., Мусоров И. С., Тригуб М. В., Евтушенко Г. С. Исследование высокочастотной активной среды на парах бромида меди в режиме сверхизлучения. // Оптика атмосферы и океана. 2018. Т. 31. № 03. С. 198–202. DOI: 10.15372/AOO20180307.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Аннотация:

Представлены результаты экспериментальных исследований двух высокочастотных активных элементов разного размера CuBr-лазера в режимах генератора, однопроходового усиления и сверхизлучения. Впервые получена частота следования импульсов излучения 195 кГц при работе активного элемента в режиме сверхизлучения. С использованием метода экспресс-оценки радиального профиля показано, что в случае активного элемента с малым диаметром рабочей зоны профиль усиления практически не меняется при увеличении частоты следования импульсов до 195 кГц.

Ключевые слова:

активная среда на парах бромида меди, лазерный монитор, частота следования импульсов, радиальный профиль, сверхизлучение

Список литературы:

1. Пасманик Г.А., Земсков К.И., Казарян М.А. Оптические системы с усилителями яркости. Горький: ИПФ АФ СССР, 1988. 173 с.
2. Evtushenko G.S., Trigub M.V., Gubarev F.A., Evtushenko T.G., Torgaev S.N., Shiyanov D.V. Laser monitor for non-destructive testing of materials and processes shielded by intensive background lighting // Rev. Sci. Instrum. 2014. V. 85, iss. 3. P. 1–5.
3. Кузнецов А.П., Бужинский Р.О., Губский К.Л., Савелов А.С., Саранцев С.А., Терехин А.Н. Визуализация плазмоиндуцированных процессов проекционной системой с усилителем яркости на основе лазера на парах меди // Физика плазмы. 2010. Т. 36, № 5. С. 463–472.
4. Torgaev S.N., Trigub M.V., Evtushenko G.S., Evtushenko T.G. High PRF metal vapor laser active media for visual and optical monitoring // J. Phys.: Conf. Ser. 2016. V. 671. P. 012060. DOI: 10.1088/1742-6596/671/1/012060.
5. Buzhinskij O.I., Vasiliev N.N., Moshkunov A.I., Slivitskaya I.A., Slivitsky A.A. Copper vapor laser application for surface monitoring of divertor and first wall in ITER // Fusion Eng. Des. 2002. V. 60. P. 141–155.
6. Тригуб М.В., Платонов В.В., Федоров К.В., Евтушенко Г.С., Осипов В.В. CuBr-лазер в задачах визуализации процессов получения наноматериалов // Оптика атмосф. и океана. 2016. Т. 29, № 3. C. 249–253; Trigub M.V., Platonov V.V., Fedorov K.V., Evtushenko G.S., Оsipov V.V. CuBr laser for nanopowder production visualization // Atmos. Ocean. Opt. 2016. V. 29, N 4. P. 376–381.
7. Белоплотов Д.В., Тригуб М.В., Тарасенко В.Ф., Евтушенко Г.С., Ломаев М.И. Визуализация газодинамических процессов при импульсно-периодическом разряде, инициируемом убегающими электронами, в воздухе атмосферного давления с помощью лазерного монитора // Оптика атмосф. и океана. 2016. Т. 29, № 2. C. 157–161; Bеlоplotov D.V., Trigub M.V., Таrаsenkо V.F., Evtushenko G.S., Lоmаеv М.I. Laser monitor visualization of gas-dynamic processes under pulse-periodic discharges initiated by runaway electrons in atmospheric pressure air // Atmos. Osean. Opt. 2016. V. 29, N 4. P. 371–375.
8. Astadzhov D.N., Vuchkov N.K., Zemskov K.I., Isaev A.A., Kazaryan M.A., Petrash G.G., Sabotinov N.V. Active optical systems with a copper bromide vapor amplifier // Sov. J. Quantum Electron. 1988. V. 18, N 4. P. 457–459.
9. Тригуб М.В., Федоров К.В., Евтушенко Г.С. Визуализация объектов, расположенных на удалении до 5 м от CuBr-усилителя яркости, с импульсом излучения типичной длительности // Оптика атмосф. и океана. 2015. Т. 28, № 9. С. 850–853.
10. Soldatov A.N., Yudin N.A., Vasilieva N.A., Kolmakov E.A., Polunin Yu.P., Kostyrya I.D. Strontium vapour laser with a pulse repetition rate of up to 1 MHz // Quantum Electron. 2012. V. 42, N 1. P. 31–33.
11. Nekhoroshev V.O., Fedorov V.F., Evtushenko G.S., Torgaev S.N. Copper bromide vapour laser with a pulse repetition rate up to 700 kHz // Quantum Electron. 2012. V. 42, N 10. P. 877–879.
12. Boichenko A.M., Evtushenko G.S., Nekhoroshev V.O., Shiyanov D.V., Torgaev S.N. CuBr-Ne-HBr laser with a high repetition frequency of the lasing pulses at a reduced energy deposition in the discharge // Phys. Wave Phenom. 2015. V. 23, iss. 1. P. 1–13.
13. Тригуб М.В., Торгаев С.Н., Евтушенко Г.С., Шиянов Д.В. Методика экспресс оценки радиального профиля излучения CuBr-лазера // Лазеры на парах металлов (ЛПМ-2012): сб. тр. симпоз., посвященного памяти Г.Г. Петраша. Сочи, 24–28 сентябрь 2012 г. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2012. C. 82.
14. Кулагин А.Е., Торгаев С.Н., Евтушенко Г.С., Тригуб М.В. Кинетика активной среды усилителя яркости на парах меди // Изв. вузов. Физика. 2017. Т. 60, № 11. C. 122–127.
15. Васнев Н.А., Тригуб М.В., Троицкий В.О., Димаки В.А., Власов В.В. Исследование процесса восстановления стационарного режима генерации CuBr-лазера // Оптика атмосф. и океана. 2017. Т. 30, № 3. C. 259–263.
16. Gubarev F.A., Trigub M.V., Troitsky V.O., Sukhanov V.B. Gain characteristics of large volume CuBr laser active media // Opt. Commun. 2011. V. 284, iss. 10–11. P. 2565–2568.
17. Gubarev F.A., Trigub M.V., Klenovsky M.S., Li L., Evtushenko G.S. Radial distribution of radiation in a CuBr vapor brightness amplifier used in laser monitors // Appl. Phys. B.: Lasers Opt. 2016. V. 122, iss. 1. P. 1–7.
18. Evtushenko G.S., Torgaev S.N., Trigub M.V., Shiyanov D.V., Evtushenko T.G., Kulagin A.E. High-speed CuBr brightness amplifier beam profile // Opt. Commun. 2017. V. 383. P. 148–152.
19. Тригуб М.В., Бурков М.В., Любутин П.С., Торгаев С.Н. Исследование искажений, вносимых усилителем яркости на парах бромида меди, в формируемые лазерным монитором изображения // Оптика атмосф. и океана. 2016. Т. 29, № 10. С. 850–854.