Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук

Расширенный поиск

НЕПРЕРЫВНЫЙ ДИОДНО НАКАЧИВАЕМЫЙ Nd:KGdW/КTР-ЛАЗЕР С ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫМ УДВОЕНИЕМ ЧАСТОТЫ

Аннотация

Создан непрерывный, а также квазинепрерывный Nd:KGd(WO4)2/KTP-лазер с продольной диодной накачкой на λ ~879 нм и внутрирезонаторным удвоением частоты в трехзеркальном линейном резонаторе. При удвоении частоты более высокие результаты достигнуты с лазерным кристаллом Ng-среза в силу более простого характера его термолинзы. При мощности непрерывной накачки 15,6 Вт мощность второй гармоники, генерируемой на длине волны 533,6 нм, составляет ~0,9 Вт. В случае квазинепрерывной накачки лазер генерирует с рабочим циклом 10 % и излучает импульсы длительностью 10-20 мс, пиковая мощность которых достигает 2,25 Вт, при этом эффективность оптического преобразования составляет 9 %. В случае Nd:KGd(WO4)2-кристалла Nр-среза мгнрвенная мощность второй гармоники не превышает 2,1 Вт.

Об авторах

А. А. Буй
Институт физики им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси, Минск
Беларусь


В. И. Дашкевич
Институт физики им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси, Минск
Беларусь


В. А. Орлович
Институт физики им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси, Минск
Беларусь


Список литературы

1. Багаев С., Дашкевич В. И., Орлович В. А. и др. // Квантовая электроника. 2011. Т. 41, № 3. С. 189-192.

2. PujolM. C., Carvajal J. J., MateosX. et al. // J. Lumin. 2013. Vol. 138. P. 77-82.

3. Loiko P. A., Dashkevich V I., Bagaev S. N. et al. // J. Lumin. 2014. Vol. 153. P. 221-226.

4. Takagi S., Enya Y., Kyono T. et al. // Appl. Phys. Express. 2012. Vol. 5. DOI: 10.1143/APEX.5.082102. 3 p.

5. Liu L., OkaM., Wiechmann W., Kubota S. // Opt. Lett. 1994. Vol. 19, N 3. P. 189-191.

6. Liu J., Shao Z., ZhangH., MengX. et al. // Opt. Commun. 2000. Vol. 173, N 1. P. 311-314.

7. Абазадзе А., Зверев Г. М., Колбацков Ю. М., Устименко Н. С. // Квантовая электроника. 2004. Т. 34. С. 20-22.

8. Musset O., Boquillon J. P. // Appl. Phys. B. 1997. Vol. 65. P. 13-18.

9. Kalisky Y., KravchikL., Labbe C. // Opt. Commun. 2001. Vol. 189. P. 113-125.

10. Kushawaha V., Yan Y., Chen Y. // Appl. Phys. B. 1996. Vol. 62. P. 533-535.

11. Grabtchikov A., Kuzmin A. N., Lisinetskii V A. et al. // Opt. Mater. 2001. Vol. 16, N 3. P. 349-352.

12. Savitski V G., Malyarevich A. M., Yumashev K. V et al. // Appl. Phys. B 2003. Vol. 76. P. 253-256.

13. Lisinetskii V A., Grabtchikov A. S., Demidovich A. A. et al. // Appl. Phys. B. 2007. Vol. 88, N 4. P. 499-501.

14. Дашкевич В. И., Орлович В. А., Шкадаревич А. П. // Журн. прикладной спектроскопии. 2009. Т. 76. С. 725-732.

15. Ustimenko N. S., Zabotin E. M. // Instr. and Exp. Tech. 2005. Vol. 48. P. 239-240.

16. Xia J., Lu Y. F., ZhangX. H. et al. // Laser Phys. Lett. 2011. Vol. 8. P. 21-23.

17. Findeisen J., Eichler H. J., Kaminskii A. A. // IEEE J. Quant. Electron. 1999. Vol. 35, N 2. P. 173-178.

18. Demidovich A., Shkadarevich A. P., Batay L. E. et al. // Proc. SPIE. 1997. Vol. 3176. P. 272-275.

19. Stankov K., Marowsky G. // Appl. Phys. B. 1995. Vol. 61. P. 213-215.

20. Hodson, N., Weber H. Laser Resonators and Beam Propagation: Fundamentals, Advanced Concepts and Applications, Second Edition. Springer, 2005.

21. Loiko P. A., Yumashev K. V., Kuleshov N. V et al. // Opt. Express. 2009. Vol. 17, N 26. P. 23536-23543.

22. МочаловИ. В. // Опт. журн. 1995. № 11. С. 4-15.

23. BoydR. W. Nonlinear Optics. Third Edition. Elsevier, Acad. Press, 2008.

24. Baer T. // J. Opt. Soc. Am. B. 1986. Vol. 3, N 9. P. 1175-1180.


Рецензия

Просмотров: 699


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1561-2430 (Print)
ISSN 2524-2415 (Online)