Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Схемы с зигзагообразным распространением лазерного излученияСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Как отмечалось выше, одним из способов снижения влияние тепловых неоднородностей в активном элементе является организация зигзагообразного распространения генерируемого излучения в объеме активного элемента. В таких схемах («зигзаг»-схемах) излучение накачки вводится в активный элемент через одну грань или две противоположные грани. Для подвода излучения часто используются оптические волокна или цилиндрические линзы, но встречаются схемы с непосредственным подводом излучения. В случае односторонней накачки у противоположной грани устанавливают зеркальный отражатель для увеличения эффективности поглощения излучения накачки. В случае двусторонней накачки излучение должно почти полностью поглотиться за один проход, в связи с чем используются активные элементы с большой концентрацией активатора или большим сечением поглощения. Для «слэб» элементов предпочтительным является жидкостное охлаждение, т. к. оно позволяет охладить грани, через которые осуществляется оптическая накачка. В случае «сухого» кондуктивного охлаждения тепло отводится от двух других граней элемента, через которые не осуществляется накачка. Интересной представляется схема охлаждения с использованием алмазной пластины [24]. В этой схеме накачка происходит через алмазную пластину, посаженную на оптический контакт на одну из боковых граней элемента. Ввиду очень большой теплопроводности алмаза, такая схема позволяет обеспечить эффективное охлаждение активного элемента. При выходной мощности 200 Вт оптическая сила возникающей в активном элементе тепловой линзы составляет всего лишь 0.04 D. Обычно зигзагообразная траектория луча организуется в плоскости сечения элемента, вдоль которой осуществляется оптическая накачка и тепловые градиенты максимальны. Кроме того, в этом случае более эффективно снимается инверсная населенность в областях, где она максимальна. При использовании тонких «слэб» элементов, которые накачиваются через узкие грани, а охлаждаются через широкие, тепловые градиенты максимальны между широкими гранями. Волноводное распространение генерируемого излучения между двумя гранями осуществляется либо за счет его отражения от дихроичных зеркальных покрытий (рис.21,а), хорошо пропускающих излучение на длине волны накачки и отражающих излучение на длине волны генерации, либо за счет его полного внутреннего отражения на гранях (рис.21,б). При использовании дихроичных зеркальных покрытий на боковых гранях активного элемента между этими гранями возникают паразитные осцилляции поля, которые уменьшают инверсную населенность. Для их пода- вления активному элементу придают небольшую клиновидность порядка 0.6 мрад. Большой потенциал «зигзаг»-схема имеет в многопроходных усилителях лазерного излучения за счет более полного использования накачиваемого объема активного элемента. При этом достигается высокий энергосъем при высоком коэффициенте усиления. В работе [25] был описан многопроходный усилитель на «слэб» элементе, имеющий за восемь проходов коэффициент усиления G = 15 и эффективность энергосъема 68.1 % (рис.22).
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 115; 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 - 18.222.182.8 (0.006 с.) |