Аннотация:
Рассматривается новый способ организации импульсно-периодического режима генерации СО2-лазера с механической модуляцией добротности за счет использования самофильтрующего резонатора и применения во внутрирезонаторном модуляторе двух вогнутых цилиндрических зеркал равной кривизны. Выполненные экспериментальные исследования энергетических и временных характеристик лазерного излучения показали, что созданный лазер имеет высокий КПД, близкий к КПД непрерывного лазера. Получены средняя и импульсная мощности 4.5 и 200 кВт соответственно. Продемонстрирована возможность оптического пробоя сверхзвукового широкоапертурного потока воздуха для широкого диапазона газодинамических характеристик. Исследован коэффициент поглощения лазерного излучения в плазме оптического пробоя сверхзвукового потока воздуха и получено его значение, достигающее 60 %. Впервые установлено, что пороговая плотность воздуха, соответствующая резкому возрастанию коэффициента поглощения, равна 1.8 — 2 кг/м3 и не зависит от числа Маха М = 1.7 — 3.7.
Поступила в редакцию: 16.06.2011 Исправленный вариант: 04.08.2011
Образец цитирования:
А. Н. Малов, А. М. Оришич, В. Б. Шулятьев, “Мощный импульсно-периодический СО2-лазер с механической модуляцией добротности и его применение для исследований в аэродинамических установках”, Квантовая электроника, 41:11 (2011), 1027–1032 [Quantum Electron., 41:11 (2011), 1027–1032]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe14680
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v41/i11/p1027
Эта публикация цитируется в следующих 16 статьяx:
В. Б. Шулятьев, М. А. Гулов, Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, А. А. Филиппов, Прикл. мех. техн. физ., 65:1 (2024), 23–31; V. B. Shulyat'ev, M. A. Gulov, E. V. Karpov, A. G. Malikov, A. A. Filippov, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 65:1 (2024), 18–25
В. И. Яковлев, В. Б. Шулятьев, М. А. Ядренкин, Т. А. Гимон, Квантовая электроника, 53:6 (2023), 475–483; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 10 (2023), S1108–S1119
В. Б. Шулятьев, М. А. Гулов, Е. В. Карпов, А. Г. Маликов, К. Р. Бойко, Квантовая электроника, 53:6 (2023), 441–443; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 10 (2023), S1075–S1078
V. B. Shulyatyev, ACTUAL PROBLEMS OF CONTINUUM MECHANICS: EXPERIMENT, THEORY, AND APPLICATIONS, 2504, ACTUAL PROBLEMS OF CONTINUUM MECHANICS: EXPERIMENT, THEORY, AND APPLICATIONS, 2023, 030056
Shulyatyev V. Malikov A. Orishich A., Optik, 231 (2021), 166420
A. E. Medvedev, P. A. Pinaev, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE METHODS OF AEROPHYSICAL RESEARCH (ICMAR 2020), 2351, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE METHODS OF AEROPHYSICAL RESEARCH (ICMAR 2020), 2021, 030081
Kiyko V.V. Mikhaylov D.A., SPIE LASE (San Francisco, California, United States, Saturday 13 February 2016), SPIE Proceedings, 9729, ed. Davis S. Heaven M. Schriempf J., Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, UNSP 97290N
А. Н. Малов, А. М. Оришич, Я. С. Терентьева, Квантовая электроника, 45:10 (2015), 973–978; Quantum Electron., 45:10 (2015), 973–978
А. Н. Малов, А. М. Оришич, Квантовая электроника, 44:1 (2014), 83–88; Quantum Electron., 44:1 (2014), 83–88
Т. А. Бобарыкина, А. Н. Малов, А. М. Оришич, В. Ф. Чиркашенко, В. И. Яковлев, Квантовая электроника, 44:9 (2014), 836–840; Quantum Electron., 44:9 (2014), 836–840
А. Н. Малов, А. М. Оришич, Квантовая электроника, 42:9 (2012), 843–847; Quantum Electron., 42:9 (2012), 843–847