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.
11Институт 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.
- K. Scholle, S. Lamrini, P. Koopmann, P. Fuhrberg. 2 μm Laser Sources and Their Possible Applications (IntechOpen, 2010)
- 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
- M.J. Murphy, P. A. Torstensson. Lasers Med Sci., 29(3), 973 (2014). DOI: 10.1007/s10103-013-1445-8
- O.L. Antipov, I.D. Eranov, R.I. Kositsyn. Quantum Electronics, 47(7), 601 (2017). DOI: 10.1070/QEL16366
- W. Dai, Y. Ding, T. Liu, Y. Zhao, J. Gao, C. Zhao. Front Phys., 12, 1390115 (2024). DOI: 10.3389/fphy.2024.1390115
- Z. Hou, S. Yang, G. Zheng. Front Phys., 12, 1374090 (2024). DOI: 10.3389/fphy.2024.1374090
- V. Petrov. Elsevier Ltd., 42, 1 (2015). DOI: 10.1016/j.pquantelec.2015.04.001
- B.I. Vasil'ev, O. Mannoun. Quantum Electronics, 36(9), 801 (2006). DOI: 10.1070/QE2006v036n09ABEH006577
- 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
- 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
- V.L. Naumov, A.M. Onishchenko, A.S. Podstavkin, A.V. Shestakov. Quantum Electronics, 32(3), 225 (2002). DOI: 10.1070/QE2002v032n03ABEH002167
- 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
- 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
- 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
- X. Zhang, L. Yu, S. Zhang, L. Li, J. Zhao, J. Cui. Opt. Express, 21(10), 12629 (2013). DOI: 10.1364/oe.21.012629
- 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
- B. Ayevi, Y. Morova, B. Morova, E. Damiano, M. Tonelli, A. Sennaroglu. Optics Letters, 49(24), 6968 (2024). DOI: 10.1364/OL.544317
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- V. Sudesh, K. Asai. Journal of the Optical Society of America B, 20(9), 1829 (2003). DOI: 10.1364/JOSAB.20.001829
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- X. Zhang, Y. Ju, Y. Wang. Optics Express, 13(11), 4056 (2005). DOI: 10.1364/OPEX.13.004056
- 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
- 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)
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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.