Аннотация:
Проведено исследование возможности использования в лазере на парах меди легкоионизуемой примеси с целью улучшения выходных параметров. Для проведения исследования была разработана самосогласованная математическая модель, описывающая процессы, происходящие в разрядном контуре и газоразрядной трубке (ГРТ). Показано, что добавки цезия улучшают образование инверсной населенности и протекание релаксационных процессов в лазере. Предложены два механизма для объяснения полученных улучшений: уменьшение предымпульсной концентрации электронов и создание более благоприятных условий возбуждения верхних резонансных уровней.
Список литературы:
- Fowles G.R., Silfast W.T. High-gain transition in lead vapor // Appl. Phys. Lett. 1965. V. 6. № 12. P. 236–237.
- Piltch M., Walter W.T., Solimene N., Gould G., Benett W.R. Pulsed laser transitions in manganese vapor // Appl. Phys. Lett. 1965. V. 7. № 11. P. 309–310.
- Петраш Г.Г. Импульсные газоразрядные лазеры // Успехи физ. наук. Т. 105. № 4. С. 645–676.
- Лазеры на парах металлов и их галогенидов // Тр. ФИАН им. П.Н. Лебедева. 1987. Т. 181. М.: Наука, 1987. 194 с.
- Батенин В.М., Бучанов В.В., Казарян М.А., Климовский И.И., Молодых Э.И. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов. М.: Научн. книга, 1998. 544 с.
- Dimitrov K.D., Sabotinov N.V. High power and high efficiency copper bromide vapor laser // Proc. SPIE. 1997. V. 3052. P. 126–130.
- Withford M.J., Brown D.J., Carman R.J., Piper J.A. Kinetically enhanced copper vapor lasers employing H2–HCl–Ne buffer gas mixtures // Opt. Commun. 1998. V. 154. № 1. P. 160–166.
- Евтушенко Г.С., Петраш Г.Г., Суханов В.Б., Федоров В.Ф., Шиянов Д.В. CuBr-лазер с пониженным энерговкладом в разряд // Квант. электрон. 2000. Т. 30. № 5. С. 406–408.
- Jones D.R., Maitland A., Little C.E. A high efficiency 200 W average power copper HyBrID laser // IEEE J. Quantum Electron. 1994. V. 30. № 11. P. 2385–2390.
- Евтушенко Г.С., Петраш Г.Г., Суханов В.Б., Федоров В.Ф. CuBr-лазер с частотой повторения импульсов до 300 кГц // Квант. электрон. 1999. Т. 28. № 3. С. 220–222.
- Яковленко С.И. Основные физические проблемы лазерного выделения весовых количеств редкого изотопа иттербия // Квант. электрон. 1998. Т. 25. № 11. С. 971–988.
- Bokhan P.A., Zakrevskiy D.E., Fateev N.V. Laser isotope separation for microelectronic purposes: Abstr. // V Int. Conf. Atomic and molecular pulsed laser. Tomsk, September, 2001. Tomsk, 2001. P. 110.
- Masumura Yu., Ishikawa T., Saitoh H. Improvement of the lasing performance of the CuCl–He-laser by adding Ag atoms as energy donors and Cs atoms as energy acceptors // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 64. № 25. P. 3380–3382.
- Sakata S., Oohori K., Higuchi M. CuBr–CsBr–Ne-laser with high-repetition frequency; relaxation control by energy acceptor // IEEE J. Quantum Electron. 1994. V. 30. № 10. P. 2166–2172.
- Ohzu A., Kato M., Maruyama Y. Influence of Cs and Ag metal vapor on output characteristics of a HyBrID copper vapor laser // Appl. Phys. Lett. 2000. V. 76. № 23. P. 2979–2981.
- Petrash G.G. Influence of Cs additives on CVL operation: Abstr. // V Int. Conf. Atomic and molecular pulsed laser. Tomsk, September, 2001. Tomsk, 2001. P. 24.
- Vuchkov N.K., Astadjov D.N., Sabotinov N.V. Influence of the excitation circuits on the CuBr laser performance // IEEE J. Quantum Electron. 1994. V. 30. № 3. P. 750–758.
- Яковленко С.И. Критическая плотность электронов при ограничении частоты следования импульсов в лазере на парах меди // Квант. электрон. 2000. Т. 30. № 6.
С. 501–505.
- Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.
- Запесочный И.П., Постой Е. Н., Алексахин И.С. Возбуждение резонансных уровней атомов щелочных элементов // Ж. эксперим. и теор. физ. 1975. Т. 68. № 5. С. 1724–1735.
- Держиев В.И., Жидков А.Г., Яковленко С.И. Излучение ионов в неравновесной плотной плазме. М.: Энергоатомиздат, 1986. 250 с.
- Boichenko A.M., Evtushenko G.S., Yakovlenko S.I., Zhdaneev O.V. The influence of the initial density of metastable states and electron density on the pulse repetition rate in a copper vapor laser // Laser phys. 2001. V. 11. № 5. P. 580–588.