Схемы с квазипродольной накачкой . 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схемы с квазипродольной накачкой .



В мощных ТТЛ необходимо эффективное охлажде­ние активного элемента. Из-за того что «слэб» элементы обычно имеют небольшую толщину, при жидкостном охлаждении турбулентный поток вызывает существен­ную вибрацию активного элемента. По этой причине обычно используют медные теплоотводы с микрока­нальным охлаждением. Для эффективного охлаждения активного элемента тепло отводится через грани, имею­щие наибольшую площадь. В мощных системах, где тре­буются высокие плотности мощности накачки, накачку осуществляют тоже через самые большие грани. Выхо­дом из сложившейся ситуации является схема с квазипро­дольной накачкой.

В одной из модификаций этой схемы торцы «слэб» элемента скошены под углом 45° и на них со стороны боковых граней с помощью оптической системы пода­ется излучение накачки, которое, отразившись от торцов, далее распространяется и поглощается вдоль оптической оси (рис.24).


Эффективность поглощения мощности на­качки в такой схеме составляет не более 80 %. Эта схема позволяет организовать эффективное микроканальное охлаждение через большие грани «слэб» элемента. Гене­рируемое излучение распространяется внутри активного элемента по зигзагообразной траектории. При исполь­зовании в этой схеме активного элемента YAG: Yb3+ и мощности накачки 1400 Вт удалось получить выходную мощность 415 Вт в многомодовом режиме и 252 Вт - в одномодовом.


В другой модификации схемы, показанной на рис.25, торцы «слэб» элемента скошены под углом Брюстера. Сам способ накачки остается тем же, но эф­фективность поглощения энергии накачки в такой моди­фикации схемы уже составляет 70 %. Генерируемое из­лучение распространяется внутри активного элемента линейно вдоль оптической оси.

 


Модификацией вышеприведенных схем является схе­ма накачки, предложенная в работах [26-29], где накачка активного элемента осуществляется через его ско­шенные грани при помощи фокусаторов (рис.26).

 

Излу­чение накачки, распространяясь внутри активного эле­мента (с небольшой концентрацией активатора) за счет полных внутренних отражений, равномерно поглоща­ется в нем. Кроме того, у активного элемента активиро­вана только центральная часть, что дополнительно обес­печивает более равномерное поглощение излучения на­качки. Поэтому отпадает необходимость в обеспечении зигзагообразной траектории генерируемого излучения внутри активного элемента. Эффективность поглощения мощности накачки составляет ~ 70 %. При использова­нии в этой схеме активного элемента YAG: Yb+ и мощ­ности накачки 2000 Вт удалось получить выходную мощ­ность 520 Вт в многомодовом режиме.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.27.244 (0.004 с.)