Вышедшие номера
Исследование искажений волнового фронта усиливаемого излучения в криогенно охлаждаемом лазерном усилителе
Российский научный фонд, 23-22-00238
Петров В.А.1,2, Петров В.В.1,2,3, Купцов Г.В.1,2, Купцова А.О.1,3
1Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Email: petrov.nstu@gmail.com
Поступила в редакцию: 17 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 27 июня 2024 г.
Принята к печати: 28 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 8 октября 2024 г.

С помощью методики лазерного сканирования определены электронный и тепловой вклады в изменение волнового фронта излучения при усилении в криогенно охлаждаемом активном элементе на основе кристалла Yb:YAG. Проведен анализ оптической разности хода волн усиленного излучения в диапазоне частот повторения 200-1000 Hz с пиковой мощностью излучения накачки 200 W. Ключевые слова: диодная накачка, высокая частота повторения импульсов, криогенные температуры, искажения волнового фронта излучения.
  1. В.Ю. Железнов, Т.В. Малинский, С.И. Миколуцкий, В.Е. Рогалин, С.А. Филин, Ю.В. Хомич, В.А. Ямщиков, И.А. Каплунов, А.И. Иванова, Письма в ЖТФ, 47 (14), 18 (2021). DOI: 10.21883/PJTF.2021.14.51181.18724 [V.Yu. Zheleznov, T.V. Malinskiy, S.I. Mikolutskiy, V.E. Rogalin, S.A. Filin, Yu.V. Khomich, V.A. Yamshchikov, I.A. Kaplunov, A.I. Ivanova, Tech. Phys. Lett., 47 (10), 734 (2021). DOI: 10.1134/S1063785021070282]
  2. В.Е. Гусева, А.Н. Нечай, А.А. Перекалов, Н.Н. Салащенко, Н.И. Чхало, ЖТФ, 92 (8), 1185 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.08.52781.72-22 [V.E. Guseva, A.N. Nechay, A.A. Perekalov, N.N. Salashchenko, N.I. Chkhalo, Tech. Phys., 67 (8), 1002 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.08.54563.72-22]
  3. N.M. Al-Hosiny, A.A. El-Maaref, R.M. El-Agmy, Tech. Phys., 66 (12), 1341 (2021). DOI: 10.1134/S1063784221080028
  4. V.A. Petrov, G.V. Kuptsov, A.O. Kuptsova, V.V. Atuchin, E.V. Stroganova, V.V. Petrov, Photonics, 10 (7), 849 (2023). DOI: 10.3390/photonics10070849
  5. L.E. Zapata, M. Pergament, M. Schust, S. Reuter, J. Thesinga, C. Zapata, M. Kellert, U. Demirbas, A.-L. Calendron, Y. Liu, F.X. Kartner, Opt. Lett., 47 (24), 6385 (2022). DOI: 10.1364/OL.476964
  6. E. Anashkina, O. Antipov, J. Opt. Soc. Am. B, 27 (3), 363 (2010). DOI: 10.1364/JOSAB.27.000363
  7. S. Chenais, F. Druon, S. Forget, F. Balembois, P. Georges, Prog. Quantum Electron., 30 (4), 89 (2006). DOI: 10.1016/j.pquantelec.2006.12.001
  8. I. Tamer, S. Keppler, M. Hornung, J. Korner, J. Hein, M.C. Kaluza, Laser Photon. Rev., 12 (2), 1700211 (2018). DOI: 10.1002/lpor.201700211
  9. G.V. Kuptsov, A.O. Konovalova, V.A. Petrov, A.V. Laptev, V.V. Atuchin, V.V. Petrov, Photonics, 9 (11), 805 (2022). DOI: 10.3390/photonics9110805
  10. Г.В. Купцов, В.А. Петров, В.В. Петров, А.В. Лаптев, А.О. Коновалова, А.В. Кирпичников, Е.В. Пестряков, Квантовая электроника, 51 (8), 679 (2021). [G.V. Kuptsov, V.A. Petrov, V.V. Petrov, A.V. Laptev, A.O. Konovalova, A.V. Kirpichnikov, E.V. Pestryakov, Quantum Electron., 51 (8), 679 (2021). DOI: 10.1070/QEL17596]

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.