Вышедшие номера
Моделирование оптических неоднородностей в Cr2+:CdSe-лазерах с подвижными активными элементами
Волков М.В.1,2,3, Гарюткин В.А.1,2, Захаров Н.Г.1,2, Мищенко Г.М.1, Рябов В.О.2,4, Стариков Ф.А. 1,3
1Российский Федеральный ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия
2Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
3Саровский физико-технический институт филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет Московского института физических исследований, Саров, Нижегородская обл., Россия
4Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Саров, Нижегородская обл., Россия
Email: wolf-87ph@yandex.ru, nikitagz@rambler.ru, vitaliy.ryabov.1999@mail.ru, fstar@rol.ru
Поступила в редакцию: 16 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 23 января 2023 г.
Принята к печати: 24 января 2023 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2023 г.

Выполнено моделирование нагрева подвижных лазерных активных элементов из Cr2+:CdSe, и проведена оценка возникающих в них оптических неоднородностей показателя преломления. В результате расчетов обнаружено, что возникающие в процессе работы лазера распределения температуры в активном элементе можно представить в виде суммы двух составляющих: первая формируется за счет баланса между тепловыделением в активном элементе за счет накачки и отводом тепла из него, что приводит к возникновению аберрации, представляющей собой сумму "наклона" и "дефокусировки", вторая формируется непосредственно во время прохода пятна накачки через активный элемент, определяется только плотностью тепловыделения, не связана со способом охлаждения активного элемента и приводит к возникновению "гауссоподобной" аберрации, амплитуда которой прямо пропорциональна мощности тепловыделения и обратно пропорциональна частоте вращения активного элемента. Ключевые слова: подвижные активные элементы, оптические неоднородности показателя преломления, Cr2+ : CdSe-лазер.
  1. S. Mirov, V. Fedorov, I. Moskalev, D. Martyshkin, Ch. Kimet. Laser Photon Rev., 4 (1), 21 (2010). http://dx.doi.org/10.1002/lpor.200810076
  2. M.K. Tarabrin, D.V. Ustinov, S.M. Tomilov, V.A. Lazarev, V.E. Karasik, V.I. Kozlovsky, Yu.V. Korostelin, Yan K. Skasyrsky, M.P. Frolov. Opt. Express, 27 (9), 12090 (2019). https://doi.org/10.1364/OE.27.012090
  3. S. Basu, R. Byer. Opt. Lett., 11 (10), 617 (1986). DOI:10.1364/OL.11.000617
  4. I. Moskalev, S. Mirov, M. Mirov, S. Vasilyev, V. Smolski, A. Zakrevskiy, V. Gapontsev. Opt. Express, 24 (18), 21090 (2016). https://doi.org/10.1364/OE.24.021090
  5. Н.Г. Захаров, Р.А. Зорин, В.И. Лазаренко, Е.В. Салтыков, А.А. Лобанова, А.В. Маругин, В.А. Гарюткин, Г.М. Мищенко, М.В. Волков, Ф.А. Стариков. Письма в ЖТФ, 48 (6), 16 (2022). https://doi.org/10.1364/OE.24.021090
  6. В.А. Акимов, В.И. Козловский, Ю.В. Коростелин, А.И. Ландман, Ю.П. Подмарьков, Я.К. Скасырский, М.П. Фролов. Квант. электрон.,  38 (3), 205 (2008)
  7. А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. Уравнения математической физики (Наука, М., 2004)
  8. Х. Уонг. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров. Справочник (Атомиздат, М., 1979)
  9. D.R. Lide. Handbook of Сhemistry and Рhysics, 84th Ed. (CRC Press, 2003-2004)
  10. И.К. Кикоин (ред.). Таблица физических величин. Справочник (Атомиздат, М., 1976)
  11. W. Koechner. Solid-State Laser Engineering (Springer, 2013), v. 1. DOI:10.1007/0-387-29338-8
  12. A. Bereczki, N. Ursus. Opt. Laser Technol., 96, 271 (2017)
  13. M. Harlander, A. Heinrich, C. Hagen, B. Nussbaumer. Proc. SPIE, 8959, 895908-1 (2014)
  14. U. Hommerich, I.K. Jones, Ei Ei Nyein, S.B. Trivedi. J. Crystal Growth, 287, 450 (2006)

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.