Вышедшие номера
Широкоапертурные биморфные зеркала и проблема пропечатывания" структуры разделенных пьезопластин
Российский научный фонд, Широкоапертурная адаптивная оптикa для сверхмощных импульсных лазеров, 25-19-00701
Государственное задание, Разработка методов коррекции светового излучения в сильно турбулентной и рассеивающей тропосфере Земли, 125012400749-3
Самаркин В.В.1, Александров А.Г.1, Кузьмицкий П.М.1, Кудряшов А.В.1
1Институт динамики геосфер им. акад. М.А. Садовского РАН, Москва, Россия
Email: kud@activeoptics.ru
Поступила в редакцию: 23 сентября 2025 г.
В окончательной редакции: 7 октября 2025 г.
Принята к печати: 7 октября 2025 г.
Выставление онлайн: 3 ноября 2025 г.

Представлены результаты исследования возникновения и компенсации эффекта "пропечатывания" пьезокерамических пластин в широкоапертурных биморфных зеркалах комбинированного типа. Показано, что использование методики тренировки пьезопластин путем подачи управляющих напряжений на электроды по специальному алгоритму может значительно улучшить начальную плоскостность корректора. Это позволяет применять данный тип гибких зеркал в мощных лазерных комплексах, создаваемых в том числе для получения управляемого термоядерного синтеза. Ключевые слова: деформируемое зеркало, биморфный электрод, пьезокерамический актюатор.
  1. W. Zheng, X. Zhang, X. Wei, F. Jing, Z. Sui, J. Su, M. Li, Z. Peng, S. He, B. Chen, X. Jiang, C. Ma, D. Wu, L. Guo, L. Ding, X. Zhang, K. Zheng, H. He, W. Liu, X. Yang, D. Fan, W. Zhang, J. de Phys. IV, 133, 607 (2006). DOI: 10.1051/jp4:2006133121
  2. R.A. Zacharias, N.R. Beer, E.S. Bliss, S.C. Burkhart, S.J. Cohen, S.B. Sutton, R.L. Van Atta, S.E. Winters,  J.T. Salmon, M.R. Latta, C.J. Stolz,  D.C. Pigg, T.J. Arnold, Opt. Eng., 43 (12), 2873 (2004). DOI: 10.1117/1.1815331
  3. V. Samarkin, A. Alexandrov, I. Galaktionov, A. Kudryashov, A. Nikitin, A. Rukosuev, V. Toporovsky, J. Sheldakova, Appl. Sci., 12, 1144 (2022). DOI: 10.3390/app12031144
  4. G. Cheriaux, J.-P. Rousseau, F. Burgy, J.-C. Sinquin, J.-M. Lur on, C. Guillemard, Proc. SPIE, 6584, 658405 (2007). DOI: 10.1117/12.722527
  5. А.В. Котов, С.Е. Перевалов, М.В. Стародубцев, Р.С. Земсков, А.Г. Александров, И.В. Галактионов, А.В. Кудряшов, В.В. Самаркин, А.А. Соловьев, Квантовая электроника,  51 (7), 593 (2021). [A.V. Kotov, S.E. Perevalov, M.V. Starodubtsev, R.S. Zemskov, A.G. Alexandrov, I.V. Galaktionov, A.V. Kudryashov, V.V. Samarkin, A.A. Soloviev, Quantum Electron., 51 (7), 593 (2021). DOI: 10.1070/QEL17542]
  6. A. Kudryashov, A. Alexandrov, A. Rukosuev, V. Samarkin, P. Galarneau, S. Turbide, F. Ch\^ateauneuf, Appl. Opt.,  54 (14), 4352 (2015). DOI: 10.1364/AO.54.004352
  7. A. Kudryashov, V. Samarkin, A.Alexandrov, J. Sheldakova, P. Romanov, Proc. SPIE, 8960, 89601G (2014). DOI: 10.1117/12.2046497
  8. G. Vdovin, P.M. Sarro, Appl. Opt., 34 (16), 2968 (1995). DOI: 10.1364/AO.34.002968
  9. J. Ma, B. Li, J. Chu. Proc. SPIE, 7657, 76570G (2010). DOI: 10.1117/12.866304
  10. С.А. Бельков, В.О. Васюкевич, Г.Н. Качалин, А.О. Липатов, А.Н. Маначинский, Ю.В. Шагалкин, А.В. Яхлов, Квантовая электроника, 55 (1), 1 (2025). [S.A. Belkov, V.O. Vasyukevich, G.N. Kachalin, A.O. Lipatov, A.N. Manachinsky, Yu.V. Shagalkin, A.V. Yakhlov, Bull. Lebedev Phys. Inst., 52 (Suppl 4), S377 (2025). DOI: 10.3103/S1068335625603000]
  11. V. Samarkin, A. Alexandrov, G. Borsoni, T. Jitsuno, P. Romanov, A. Rukosuev, A. Kudryashov, High Power Laser Sci. Eng.,  4, e4 (2016). DOI: 10.1017/hpl.2016.3
  12. C.J.R. Sheppard, Opt. Lett., 39 (8), 2354 (2014). DOI: 10.1364/OL.39.002354