Аннотация:
Разработан и испытан комбинированный параметрический генератор света (ПГС) с непрерывной перестройкой длины волны излучения в спектральном диапазоне 2.5–10.8 мкм при оптической накачке излучением Nd : YLF-лазера (1.053 мкм) с модуляцией добротности. Генерацию в спектральной области 2.5–4.5 мкм обеспечивает ПГС1 на основе структуры MgO : PPLN "fan-out", в спектральной области 4.18–10.8 мкм – ПГС2 на основе нелинейных кристаллов HgGa2S4. Экспериментально определены углы синхронизма кристаллов HgGa2S4 в спектральном диапазоне 4.18–10.8 мкм для преобразования типа II (eo-e), которые практически совпали с расчетными. Представлены экспериментальные спектры поглощения газовой смеси в диапазоне 2.5–10.8 мкм, полученные с помощью отпаянной газонаполненной оптико-акустической ячейки.
Работа выполнена в рамках госконтракта № 16.522.11.2001 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2013 годы».
Поступила в редакцию: 18.10.2016 Исправленный вариант: 27.10.2016
Образец цитирования:
Д. Б. Колкер, И. В. Шерстов, Н. Ю. Костюкова, А. А. Бойко, К. Г. Зенов, Р. В. Пустовалова, “Комбинированный параметрический генератор света с непрерывной перестройкой длины волны излучения в спектральном диапазоне 2.5–10.8 мкм”, Квантовая электроника, 47:1 (2017), 14–19 [Quantum Electron., 47:1 (2017), 14–19]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe16539
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v47/i1/p14
Эта публикация цитируется в следующих 24 статьяx:
Gang Zhao, Chen Li, Jun Meng, Gaoyou Liu, Zhigang Zhao, Zhaojun Liu, Optics Communications, 577 (2025), 131473
Hai Wang, Zhiyong Li, Juntao Tian, Lili Zhao, Rongqing Tan, IEEE J. Quantum Electron., 60:2 (2024), 1
E. Yu. Erushin, N. Yu. Kostyukova, A. A. Boyko, I. B. Miroshnichenko, Instrum Exp Tech, 67:3 (2024), 505
王海 Wang Hai, 赵莉莉 Zhao Lili, 田俊涛 Tian Juntao, 李志永 Li Zhiyong, 谭荣清 Tan Rongqing, Laser Optoelectron. Prog., 61:9 (2024), 0900013
Е. Ю. Ерушин, М. Д. Яковин, Н. И. Латкин, С. Н. Подзывалов, Н. Ю. Костюкова, А. А. Бойко, Квантовая электроника, 53:9 (2023), 712–719; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 1 (2024), S39–S50
E. Y. Erushin, N. Y. Kostyukova, A. A. Boyko, I. B. Miroshnichenko, I. V. Sherstov, D. B. Kolker, 2022 IEEE 23rd International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), 2022, 356
Д. Б. Колкер, И. В. Шерстов, А. А. Бойко, Н. Ю. Костюкова, Е. Ю. Ерушин, А. В. Павлюк, Журнал прикладной спектроскопии, 89:4 (2022), 580; D. B. Kolker, I. V. Sherstov, A. A. Boiko, N. Yu. Kostyukova, E. Yu. Erushin, A. V. Pavlyuk, J Appl Spectrosc, 89:4 (2022), 742
A. A. Boyko, E. Yu. Erushin, N. Yu. Kostyukova, I. B. Miroshnichenko, D. B. Kolker, Instrum. Exp. Tech., 64:2 (2021), 254–258
V. S. Ayrapetyan, A. V. Makeev, Atmos. Ocean. Opt., 34:3 (2021), 263–266
D B Kolker, I V Sherstov, A A Boyko, B N Nyushkov, E Y Erushin, N Y Kostyukova, A I Akhmathanov, A Y Kiryakova, A V Pavluck, J. Phys.: Conf. Ser., 2067:1 (2021), 012013
И. В. Шерстов, Д. Б. Колкер, Квантовая электроника, 50:11 (2020), 1063–1067; Quantum Electron., 50:11 (2020), 1063–1067
J. Feng, X. Cheng, X. Li, P. Wang, W. Hua, K. Han, Appl. Sci.-Basel, 10:21 (2020), 7454
I. V. Sherstov, V. A. Vasiliev, A. I. Karapuzikov, K. G. Zenov, Infrared Phys. Technol., 105 (2020), UNSP 103170
J. Feng, P. Wang, X. Cheng, X. Li, W. Hua, K. Han, IEEE Photonics J., 12:3 (2020), 1502908
J. Feng, P. Wang, X. Cheng, X. Li, W. Hua, K. Han, Second Target Recognition and Artificial Intelligence Summit Forum, Proceedings of Spie, 11427, eds. W. Tianran, C. Tianyou, F. Huitao, Y. Qifeng, Spie-Int Soc Optical Engineering, 2020, UNSP 114273O
Д. Б. Колкер, И. В. Шерстов, Н. Ю. Костюкова, А. А. Бойко, Ю. В. Кистенев, Б. Н. Нюшков, К. Г. Зенов, А. Г. Шадринцева, Н. Н. Третьякова, Квантовая электроника, 49:1 (2019), 29–34; Quantum Electron., 49:1 (2019), 29–34
Д. Б. Колкер, И. В. Шерстов, Н. Ю. Костюкова, А. А. Бойко, Е. Ю. Ерушин, Б. Н. Нюшков, Квантовая электроника, 49:2 (2019), 191–194; Quantum Electron., 49:2 (2019), 191–194