Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук

Пашыраны пошук

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

Анатацыя

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.

Аб аўтарах

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


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


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


Спіс літаратуры

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.


##reviewer.review.form##

Праглядаў: 702


Creative Commons License
Кантэнт даступны пад ліцэнзіяй Creative Commons Attribution 3.0 License.


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