Вышедшие номера
Одновременная накачка в лазере на атомарном и ионном самоограниченных переходах
Кельман В.А.1, Светличный Е.А.1, Ремета Е.Ю.1
1Институт электронной физики НАН Украины, Ужгород, Украина
Email: vkel@mail.uzhgorod.ua
Поступила в редакцию: 30 июля 2008 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2009 г.

Для лазера на самоограниченных переходах в спектре атома и иона одного и того же элемента в приближении насыщенной мощности получены решения кинетических уравнений в квадратурах, которые описывают одновременную накачку рабочих уровней. Решения отражают общие особенности поведения населенностей резонансных уровней атома и иона в зависимости от концентрации электронов и позволяют оценить верхнюю границу энергетических характеристик генерации. В качестве примера рассмотрена одновременная накачка рабочих уровней атома и иона кальция. Показано, что значения населенностей уровней, мощности и энергии импульсов генерации такого ионно-атомарного лазера являются сравнимыми. Отмечено, что для полной реализации возможностей ионных лазеров следует обеспечить надлежащие условия возбуждения уровней на протяжении всего импульса накачки, особенно в его заключительной фазе. PACS: 42.55.Lt
  1. Петраш Г.Г. // УФН. 1971. Т. 105. N 4. С. 645-676
  2. Батенин В.М., Бучанов В.В., Казарян М.А., Климовский И.И., Молодых Э.И. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов. М.: Научная книга, 1998. 544 с
  3. Deech J.S., Sanders J.H. // IEEE J. Quant. Electronics. 1968. Vol. 4. N 7. P. 474
  4. Cahuzac Ph. // J. Phys. Lett. A. 1970. Vol. 32. N 3. P. 150-151
  5. Солдатов А.Н., Соломонов В.И. Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах металлов. Новосибирск: Наука, 1985. 152 с
  6. Солдатов А.Н., Филонов А.Г., Ермолаев А.П., Васильева А.В., Сидоров И.В. // Симп. "Лазеры на парах металлов". Тез. докл. Ростов-на-Дону, 2006. С. 6
  7. Исаев А.А., Петраш Г.Г. // Тр. ФИАН. 1975. Т. 81. С. 3-87
  8. Бойченко А.М., Евтушенко Г.С., Жданеев О.В., Яковленко С.И. Препринт ИОА СО РАН. Томск, 2003. N 5. 20 с
  9. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М.: Наука, 1976. 576 с
  10. Жуков В.В., Латуш Е.Л., Михалевский В.С., Сэм М.Ф. // Квант. электрон. 1977. Т. 4. N 6. С. 1249-1256
  11. Walter W.T., Solimene N., Piltch M., Gould G. // IEEE J. Quant. Electron. 1966. Vol. 2. N 9. P. 474-479
  12. Karras T.W. // Proc. Int. Conf on Laser's 81. USA, StS Press. 1981. P. 871-876
  13. Гарга И.И., Алексахин И.С., Запесочный И.П., Стародуб В.П. // Опт. и спектр. 1974. Т. 37. N 5. С. 843-849
  14. Запесочный И.П., Кельман В.А., Имре А.И., Дащенко А.И., Данч Ф.Ф. // ЖЭТФ. 1975. Т. 69. N 6. С. 1948-1955
  15. Tawara H., Kato T., Ohnishi M. // IPPJ-AM-37. Ionization cross-sections of atoms and ions by electron impact. Institute of Plasma Physics: Nagoya University, 1985. 150 p
  16. Webb C.E. // Inst. Phys. Conf. Ser. 1976. N 29. P. 1-28
  17. Радциг А.А., Смирнов Б.М. Параметры атомов и атомных ионов. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1986. 344 с
  18. Корлисс Ч., Бозман У. Вероятности перехода и силы осцилляторов 70 элементов. М.: Мир, 1968. 562 с
  19. Carman R.J., Brown D.J.W., Piper J.A. // IEEE J. Quant. Electron. 1994. Vol. 30, N 8. P. 1876-1895
  20. Kushner M.J., Warner B.E. // Appl. Phys. 1983. Vol. 54. N 6. P. 2970-2982

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.