Аннотация:
Теоретически исследован новый метод генерации лазерного излучения двухуровневой системой без инверсии населенностей в "красном" крыле ее спектральной линии при резонансном поглощении широкополосного излучения лазерных диодов накачки. Двухуровневой системой моделируются атомы активного газа, находящегося в атмосфере буферного газа высокого давления. Эффект обусловлен тем обстоятельством, что в "красном" крыле спектральной линии вероятность вынужденного испускания превышает вероятность поглощения, если однородное уширение из-за взаимодействия частиц с буферным газом существенно превышает естественное (при больших давлениях буферного газа). Получены аналитические формулы, описывающие работу двухуровневого газового лазера при поперечной диодной накачке. Установлено, что эффективность преобразования излучения накачки в лазерное излучение тем больше, чем длиннее активная среда, выше давление буферного газа и интенсивность излучения накачки и чем меньше ширина спектра излучения накачки. В достаточно длинной активной среде (длина среды в 50 раз превышает ее ширину) эффективность преобразования может достигать 44% при давлении буферного газа 5 атм, интенсивности излучения диодов накачки 3 кВт/см2 и полуширине его спектра 1 см-1. Двухуровневый газовый лазер с поперечной диодной накачкой способен генерировать непрерывное оптическое излучение с очень высокой (до 100 кВт) мощностью. Частота лазерного излучения может перестраиваться на несколько десятков см-1.
Исследование выполнено за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (проект №АААА-А21-121021800168-4) в Институте автоматики и электрометрии СО РАН.
Поступила в редакцию: 08.12.2021 Принята в печать: 08.12.2021
Образец цитирования:
А. И. Пархоменко, А. М. Шалагин, “Двухуровневый газовый лазер с поперечной диодной накачкой”, Квантовая электроника, 52:5 (2022), 426–436 [Quantum Electron., 52:5 (2022), 426–436]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe18038
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v52/i5/p426
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
A. I. Parkhomenko, A. M. Shalagin, Opt. Spectrosc., 132:3 (2024), 279
Ю. А. Адаменков, М. А. Горбунов, Е. В. Кабак, А. А. Калачева, В. А. Шайдулина, А. В. Юрьев, Квантовая электроника, 54:2 (2024), 84–88; Yu. A. Adamenkov, M. A. Gorbunov, E. V. Kabak, A. A. Kalacheva, V. A. Shaidulina, A. V. Yur'ev, Quantum Electron., 51:suppl. 5 (2024), S374–S380
A. I. Parkhomenko, A. M. Shalagin, Optoelectron.Instrument.Proc., 60:3 (2024), 309
A. I. Parkhomenko, A. M. Shalagin, Optoelectron.Instrument.Proc., 59:6 (2023), 703
A. K. Chernyshov, E. V. Fomin, Bull. Lebedev Phys. Inst., 50:8 (2023), 343