Вышедшие номера
Лазерные источники двухмикронного излучения на основе кристаллов Tm3+, Ho3+ : YSGG и Tm3+, Ho3+ : YLF
Гафурова Л.В. 1, Сироткин А.А. 1, Овчаренко Б.Д.1, Багдасаров В.Х.1, Понарина М.В.1, Гарнов С.В.1
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
Email: lidiya19shirkina@gmail.com
Поступила в редакцию: 5 декабря 2025 г.
В окончательной редакции: 20 января 2026 г.
Принята к печати: 3 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 7 сентября 2026 г.

Продемонстрированы твердотельные 2 μm лазерные источники на основе кристаллов YSGG и YLF, солегированных ионами тулия (Tm3+) и гольмия (Ho3+) с поперечной диодной накачкой. В режиме свободной генерации достигнута одинаковая для двух активных сред энергия импульса ~1.1 J. При импульсной накачке с частотой следования 2 Hz в режиме модуляции добротности генерируется цуг импульсов с длительностями одиночных импульсов ~70 ns, энергиями одиночных импульсов ~29.0 mJ для YSGG и ~115 mJ для YLF. Полная энергия в цуге импульсов составила ~0.21 J (Tm3+, Ho3+: YSGG) и ~0.81 J (Tm3+, Ho3+: YLF). Ключевые слова: кристалл Tm3+, Ho3+: YSGG, кристалл Tm3+, Ho3+: YLF, 2 μm лазерный источник, цуг наносекундных импульсов.
  1. K. Scholle, S. Lamrini, P. Koopmann, P. Fuhrberg. 2 μm Laser Sources and Their Possible Applications (IntechOpen, 2010)
  2. T. Bilici, S. Mutlu, H. Kalaycioglu, A. Kurt, A. Sennaroglu, M. Gulsoy. Lasers Med. Sci., 26(5), 699 (2011). DOI: 10.1007/s10103-011-0915-0
  3. M.J. Murphy, P. A. Torstensson. Lasers Med Sci., 29(3), 973 (2014). DOI: 10.1007/s10103-013-1445-8
  4. O.L. Antipov, I.D. Eranov, R.I. Kositsyn. Quantum Electronics, 47(7), 601 (2017). DOI: 10.1070/QEL16366
  5. W. Dai, Y. Ding, T. Liu, Y. Zhao, J. Gao, C. Zhao. Front Phys., 12, 1390115 (2024). DOI: 10.3389/fphy.2024.1390115
  6. Z. Hou, S. Yang, G. Zheng. Front Phys., 12, 1374090 (2024). DOI: 10.3389/fphy.2024.1374090
  7. V. Petrov. Elsevier Ltd., 42, 1 (2015). DOI: 10.1016/j.pquantelec.2015.04.001
  8. B.I. Vasil'ev, O. Mannoun. Quantum Electronics, 36(9), 801 (2006). DOI: 10.1070/QE2006v036n09ABEH006577
  9. U.N. Singh, B.M. Walsh, J. Yu, M. Petros, M.J. Kavaya, N.P. Barnes. Advanced Solid State Lasers, ATh3A.1, (2014). DOI: 10.1364/ASSL.2014.ATh3A.1
  10. J. Geng, Q. Wang, T. Luo, B. Case, S. Jiang, F. Amzajerdian, J. Yu. Opt. Lett., 37(18), 3795 (2012). DOI: 10.1364/OL.37.003795
  11. V.L. Naumov, A.M. Onishchenko, A.S. Podstavkin, A.V. Shestakov. Quantum Electronics, 32(3), 225 (2002). DOI: 10.1070/QE2002v032n03ABEH002167
  12. A.I. Gribenyukov, S.M. Vatnik, V.V. Demin, S.N. Podzyvalov, I.G. Polovtsev, N.N. Yudin. Quantum Electronics, 48(7), 603 (2018). DOI: 10.1070/QEL16682
  13. H. Huang, H. Hu, W. Weng, J. Deng, J. Huang, H. Zheng, W. Lin. IEEE Photonics Technology Letters, 33(1), 47 (2021). DOI: 10.1109/LPT.2020.3040735
  14. W. Weng, H. Huang, H. Wu, J. Li, Z. Zhang, Z. Lin, J. Deng, H. Ye, W. Lin. Opt. Commun., 532, 129248 (2023). DOI: 10.1016/j.optcom.2022.129248
  15. X. Zhang, L. Yu, S. Zhang, L. Li, J. Zhao, J. Cui. Opt. Express, 21(10), 12629 (2013). DOI: 10.1364/oe.21.012629
  16. L. Huang, J. Zhang, Q. Zhang, G. Sun, R. Dou, X. Wang, D. Zhang, J. Gao, Yu. Sun, W. Liu, J. Luo. Infrared Physics \& Technology, 143, 105579 (2023). DOI: 10.21203/rs.3.rs-3555093/v1
  17. B. Ayevi, Y. Morova, B. Morova, E. Damiano, M. Tonelli, A. Sennaroglu. Optics Letters, 49(24), 6968 (2024). DOI: 10.1364/OL.544317
  18. Y.-J. Song, B.-T. Lang, D. Zhu, N. Zong, Y. Bo, Q.-J. Peng. Optics \& Laser Technology, 189, 113128, (2025). DOI: 10.1016/j.optlastec.2025.113128
  19. P. Liu, L. Jin, X. Liu, H. Huang, J. Zhang, D. Tang, D. Shen. IEEE Photon. J., 8(5), 1 (2016). DOI: 10.1109/JPHOT.2016.2608661
  20. H. Zhang, D. Sun, J. Luo, Z. Fang, X. Zhao, M. Cheng, Q. Zhang, S. Yin. Optical Materials, 47, 490 (2015). DOI: 10.1016/j.optmat.2015.06.026
  21. J. Kratochvi l, P. Bohav cek, J. v Sulc, M. Nv emec, M. Fibrich, H. Jeli nkova, B. Trunda, L. Havla k, K. Jurek, M. Nikl. High-Power, High-Energy, and High-Intensity Laser Technology, 11033, 54 (2019). DOI: 10.1117/12.2520906
  22. Z. Pan, H. Yuan, K. Tang, X. Dai, H. Cai, Y. Wang, Y. Zhao, W. Chen, U. Griebner, V. Petrov, P. Loiko, J.L. Doualan, P. Camy, J.M. Serres, S. Slimi, M. Aguilo, F. Di az, R.M. Sole, X. Mateos, E. Ben Salem, E. Dunina, A. Kornienko, L.A. Fomicheva. Journal of Alloys and Compounds, 853, 157100 (2021). DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.157100
  23. P. Loiko, R. Soulard, G. Brasse, J.L. Doulan, A. Braud, A. Tyazhev, A. Hideur, P. Camy. Optics Letters, 43(18), 4341 (2018). DOI: 10.1364/ol.43.004341
  24. V. Sudesh, K. Asai. Journal of the Optical Society of America B, 20(9), 1829 (2003). DOI: 10.1364/JOSAB.20.001829
  25. J.H. Wu, S.F. Du, Y. Bo, Z.C. Wang, Y. Gao, H.L. Wang, D.X. Liu, D.F. Cui, Q.J. Peng. Appl. Phys. B, 130(4), 55 (2024). DOI: 10.1007/s00340-024-08192-2
  26. Y. Zhao, Y. Li, S. Zhao, T. Li, P. Hu, J. Mao, K. Yang, T. Feng. Optical Materials, 129, 112499 (2022). DOI: 10.1016/j.optmat.2022.112499
  27. L. Li, X. Yang, L. Zhou, We. Xie, Y. Wang, Y. Shen, Y. Yang, W. Yang, W. Wang, Z. Lv, X. Duan, M. Chen. Photonics Research, 6(6), 614 (2018). DOI: 10.1364/prj.6.000614
  28. M.M. Mazur, L.I. Mazur, A.A. Sirotkin, A.V. Ryabinin, V.N. Shorin. Quantum Electronics, 50(10), 957 (2020). DOI: 10.1070/QEL17375
  29. S. Ding, H. Ren, H. Li, A. He. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 32(2), 1616 (2021). DOI: 10.1007/s10854-020-04930-2
  30. A. Bensalah, Y. Guyot, M. Ito, A. Brenier, H. Sato, T. Fukuda, G. Boulon. Optical Materials, 26, 375 (2004). DOI: 10.1016/j.optmat.2003.09.015
  31. X. Zhang, Y. Ju, Y. Wang. Optics Express, 13(11), 4056 (2005). DOI: 10.1364/OPEX.13.004056
  32. Y. Li, J. Zhang, Zh. Jia, Y. Liu, H. Nie, B. Zhang, X. Tao. Journal of Crystal Growth, 601, 126948 (2023). DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2022.126948
  33. С. Э. Иванова, А. М. Ткачук, А. А. Мирзаева, F. Pelle. Опт. и спектр., 105(2), 250 (2008). [S.E. Ivanova, A.M. Tkachuk, A. Mirzaeva, F. Pelle. Opt. Spectrosc. 105(2), 228 (2008)
  34. D. Hu, J. Dong, J. Tian, W. Wang, Q. Wang, Y. Xue, X. Xu, J. Xu. Journal of Luminescence, 238, 118243 (2021). DOI: 10.1016/j.jlumin.2021.118243
  35. C. Li, Y. Zhang, X. Zhang, F. Zeng, T. Mauro, J. Liu. Journal of Rare Earths, 29(6), 592 (2011). DOI: 10.1016/S1002-0721(10)60503-0
  36. A.S. Yasukevich, G.E. Rachkovskaya, G.B. Zakharevich, E.E. Trusova, A.A. Kornienko, E.B. Dunina, V.E. Kisel, N.V. Kuleshov. Journal of Luminescence, 229, 117667 (2021). DOI: 10.1016/j.jlumin.2020.117667
  37. S. Mi, J. Li, D. Wei, K. Yang, C. Yang, B. Yao, X. Duan, T. Dai. Optics \& Laser Technology, 138, 106847 (2021). DOI: 10.1016/j.optlastec.2020.106847
  38. S.A. Payne, L.L. Chase, L.K. Smith, W.L. Kway, W.F. Krupke. Quantum Electronics, 28(11), 2619 (1992). DOI: 10.1109/3.161321
  39. В.Х. Багдасаров, С.А. Бельков, С.Г. Гаранин, С.В. Гарнов, Н.А. Кудашева, Б.Д. Овчаренко, В.Б. Цветков. Оптическая усилительная головка с диодной накачкой, патент России N 184832. 01.02.2018. Бюл. N 32.

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.