Вышедшие номера
Формирование поля излучения диодной накачки в кювете газового лазера
Качалин Г.Н.1,2, Кирдяев Н.А.1, Кунин С.А.1, Наумов М.Д.1,2, Течко О.Л.1,2, Панарин В.А.3
1РФЯЦ-ВНИИЭФ, Институт лазерно-физических исследований, Саров, Нижегородская обл., Россия
2Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Сарове, Саров, Нижегородская обл., Россия
3Научно-производственное предприятие "Инжект", Саратов, Россия
Email: sarov.msu@yandex.ru
Поступила в редакцию: 15 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 7 апреля 2025 г.
Принята к печати: 17 апреля 2025 г.
Выставление онлайн: 14 июля 2025 г.

Рассмотрен вариант системы поперечного ввода излучения накачки модулей лазерных диодов с волоконным выводом в кювету газового лазера. Проведены эксперименты по исследованию распределения излучения от единичного силового оптического волокна диаметром 400 μm. По результатам эксперимента создана программная модель торца волокна с заданными пространственно-угловыми характеристиками излучения. Проведены эксперименты по исследованию распределения интенсивности излучения в различных сечениях внутри активной зоны лазера от источника излучения размером 20.5x10.5 mm. В программном пакете создан цифровой аналог оптического тракта ввода излучения накачки в активную среду, который показывает хорошее согласование с полученными экспериментальными данными. Ключевые слова: лазерные диоды, диодная накачка, интенсивность, кварцевое оптическое волокно.
  1. R.J. Beach, W.F. Krupke, V.K. Kanz, S.A. Payne, J.T. Early. Proceed. SPIE, 5448, (2004)
  2. B.V. Zhdanov, R.J. Knize, Proceed. SPIE, 7022, (2008)
  3. B. Zhdanov, C. Maes, T. Ehrenreich, A. Havko, N. Koval, T. Meeker, B. Worker, B. Flusche, R.J. Knize. Opt. Comm., 270, (2007)
  4. B.V. Zhdanov, M.K. Shaffer, J. Sell, R.J. Knize. Proc. SPIE, 7196, 71960F, (2009)
  5. А.В. Богачев, С.Г. Гаранин, А.М. Дудов, В.А. Ерошенко, С.М. Куликов, Г.Т. Микаелян, В.А. Панарин, В.О. Паутов, А.В. Рус, С.А. Сухарев. Квант. электрон., 42 (2), 95 (2012)
  6. Способ поперечной накачки рабочей среды лазера (Пат. RU 2714781 от 19.02.2020 г.)
  7. F. William, U.S. Krupke. (ёPatent No. US6693942B2, 2004)