Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации — различия между версиями
Evgen (обсуждение | вклад) м |
Evgen (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 15 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации''' | '''Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации''' | ||
− | + | {| border=0 | |
− | Лазерные моды с радиальной и азимутальной [[поляризация|поляризацией]] обладают уникальными свойствами | + | | Лазерные моды с радиальной и азимутальной [[поляризация|поляризацией]] обладают уникальными свойствами и находят все большее применение в научных исследованиях и прикладных задачах. |
− | и находят все большее применение в научных исследованиях и прикладных задачах. | + | |
Основные достижения сотрудников [[ИПЛИТ РАН]] в этой области: | Основные достижения сотрудников [[ИПЛИТ РАН]] в этой области: | ||
Строка 11: | Строка 10: | ||
* Показана эффективность использования таких мод в качестве ловушек для холодных атомов. | * Показана эффективность использования таких мод в качестве ловушек для холодных атомов. | ||
* Разработан поляризационный микрозонд для диагностики биомолекул. | * Разработан поляризационный микрозонд для диагностики биомолекул. | ||
− | * Проведены расчеты по поглощению такого излучения при лазерном нагреве [[плазма|плазмы]], | + | * Проведены расчеты по поглощению такого излучения при лазерном нагреве [[плазма|плазмы]], и по ускорению релятивистских электронов в продольном поле. |
− | и по | + | |
Работы по данной теме опубликованы в ведущих мировых научных журналах и имеют высокий уровень цитируемости. Рекомендация об эффективности [[Лазерная резка|лазерной резки]] металлов радиально-поляризованным лучом нашла подтверждение в экспериментах, проведенных в компании Trumpf, Германия. | Работы по данной теме опубликованы в ведущих мировых научных журналах и имеют высокий уровень цитируемости. Рекомендация об эффективности [[Лазерная резка|лазерной резки]] металлов радиально-поляризованным лучом нашла подтверждение в экспериментах, проведенных в компании Trumpf, Германия. | ||
− | + | | | |
[[Файл:Лазерные пучки Image005.gif|thumb|320px|Эллипсометрические параметры, характеризующие состояние поляризации в выбранной точке поперечного сечения луча:<br /><ul> | [[Файл:Лазерные пучки Image005.gif|thumb|320px|Эллипсометрические параметры, характеризующие состояние поляризации в выбранной точке поперечного сечения луча:<br /><ul> | ||
<li>Отношение длин осей эллипса (a/b);</li> | <li>Отношение длин осей эллипса (a/b);</li> | ||
Строка 21: | Строка 19: | ||
<li>Направление вращения вектора поля;</li> | <li>Направление вращения вектора поля;</li> | ||
<li>Фаза φ в заданный момент времени.</li></ul>]] | <li>Фаза φ в заданный момент времени.</li></ul>]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| border=0 | ||
+ | |rowspan=2| | ||
+ | Выходное излучение большинства современных [[лазер]]ов является поляризационно-однородным. В этом случае эллипсометрические параметры излучения во всех точках поперечного сечения лазерного пучка одинаковы. | ||
+ | |||
+ | Распределение амплитуды поля в поперечном сечении луча (поперечные моды) при однородной поляризации описывается решением скалярного волнового уравнения. Для круглых зеркал это Лагерр – Гауссовы моды. | ||
+ | |||
+ | Среди решений векторного волнового уравнения есть класс поляризационно-неоднородных мод (ПНМ). В этих модах один или несколько эллипсометрических параметров не являются постоянными по сечению луча. Например, радиально и азимутально поляризованные моды имеют линейную поляризацию в каждой точке, однако, направление поля различно в разных точках поперечного сечения луча. В другом случае от точки к точке изменяется тип поляризации: линейная, эллиптическая, круговая. | ||
+ | |||
+ | Наибольший практический интерес представляют моды с радиальным и азимутальным направлением поляризации, имеющие аксиальную симметрию всех параметров лазерного луча, включая поляризацию | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image011.gif|thumb|500px|center|Некоторые типы поляризационно-неоднородных мод. <br />а – радиально поляризованная, б – угол между вектором поля и радиусом постоянен, в – азимутально поляризованная мода, г – линейная поляризация со сложной топологией вектора поля, д – изменение типа поляризации от точки к точке поперечного сечения луча.]] | ||
+ | |||
+ | Существуют два принципиальных способа получения осесимметрично-поляризованного излучения: | ||
+ | * '''Внутрирезонаторный''', с использованием, например, дифракционных зеркал с высокой локальной поляризационной селективностью. Специальный рисунок рельефа обеспечивает максимальную добротность резонатора для заданной моды. При этом остальные моды подавляются, имея значительные внутрирезонаторные потери. Этот метод является предпочтительным для мощных лазеров. | ||
+ | * '''Внерезонаторны'''е методы формирования ПНМ основаны на когерентной суперпозиции пары обычных мод с помощью [[интерферометр]]а. Такая техника удобна для лазеров с малой длиной волны, низким коэффициентом усиления и высокой добротностью резонатора. Излучение таких лазеров обладает высоким качеством, имеет высокую пространственную и временную когерентность. | ||
+ | |||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image006.png|thumb|240px|Распределения поля в однородно поляризованных Лагерр – Гауссовых модах TEM<sub>pq</sub>.]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Лазерные пучки Image008.png|thumb|240px|Пример направления поля в моде высокого порядка]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Теоретическое описание == | ||
+ | {|border=0 | ||
+ | | | ||
+ | Теоретическое описание радиально и азимутально поляризованных мод по этой схеме, с использованием классических решений для Лагерр-Гауссовых мод с однородной поляризацией, нерационально, поскольку классические решения имеют серьезные внутренние противоречия. | ||
+ | |||
+ | Представим магнитное поле в виде '''H'''=H<sub>φ</sub>(r,z)'''e'''<sub>φ</sub>(φ), тогда уравнение ∇'''H'''=0 удовлетворяется, а векторное волновое уравнение сводится к скалярному. Его решением в параксиальном приближении является r-z часть известного выражения для Лагерр-Гауссовых мод TEM<sub>pq</sub> при q=1. Компоненты электрического поля E<sub>r</sub> и E<sub>z</sub> определяются через уравнение [[Максвелл]]а [[Файл:Лазерные пучки Image015.gif]]. Для перетяжки, z=0, решения имеют вид: | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image017.gif|center]] | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image019.gif|center]] | ||
+ | |||
+ | Здесь R<sub>0</sub> = r/w<sub>0</sub> , [[Файл:Лазерные пучки Image021.gif]] | ||
+ | | | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image013.gif|thumb|240px|center|Схема образования радиально и азимутально поляризованных мод как суперпозиция «обычных» мод ТЕМ<sub>01</sub>.]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|border=0 | ||
+ | | | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image031.png|thumb|240px|center|Рассчитанные распределения компонент электрического поля E<sub>z</sub> и E<sub>r</sub> в перетяжке для радиально поляризованных мод различного порядка. Масштабы для E<sub>z</sub> и E<sub>r</sub> взаимно не согласованы.]] | ||
+ | | | ||
+ | Учитывая симметрию уравнений Максвелла таким образом можно вычислять компоненты полей для двух классов мод: | ||
+ | :'''H'''=H<sub>φ</sub>(r,z)•'''e'''<sub>φ</sub>(φ), '''E'''=E<sub>r</sub>(r,z)•'''e'''<sub>r</sub>(φ) + E<sub>z</sub>(r,z)'''e'''<sub>z</sub> | ||
+ | :'''E'''=E<sub>φ</sub>(r,z)•'''e'''<sub>φ</sub>(φ), '''H'''=H<sub>r</sub>(r,z)•'''e'''<sub>r</sub>(φ) + H<sub>z</sub>(r,z)'''e'''<sub>z</sub> | ||
+ | |||
+ | Ниже приведены выражения для компонент полей в перетяжке z≈0 для случая острой фокусировки, так называемое приближение [[Дебай|Дебая]]. | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image023.gif|center]] | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image025.gif|center]] | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image027.gif|center]] | ||
+ | |||
+ | Здесь θ - угол, определяемый [[апертура|апертурой]] пучка и фокусным расстоянием линзы f. Аналогичные формулы могут быть записаны и для компонент поля E<sub>φ</sub>(r,z), H<sub>r</sub>(r,z), H<sub>z</sub>(r,z). | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Генерация ПНМ с помощью интерферометра Саньяка == | ||
+ | {| border=0 | ||
+ | | | ||
+ | Среди множества схем интерферометр Саньяка выделяется высокой устойчивой к внешним воздействиям на оптическую систему. Причина в том, что оба интерферирующих луча после расщепителя проходят один и тот же путь, двигаясь в противоположных направлениях. Они опять приходят на расщепитель, на котором интерферируют. Поляризующий расщепитель задает правильное направление поляризации лучей. Однако, еще необходимо правильно взаимно сориентировать сами моды, взаимно повернув их на 90°. Делается это путем введения в оптическую схему призмы Дове. Нужный эффект достигается совместным действием призмы и уголкового отражателя. | ||
+ | | | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image035.png|thumb|400px|Схема прохождения лучей по интерферометру Саньяка.<br />1 – ребро уголкового отражателя; 2 – мода на входе в интерферометр; 3 – лучи сразу после расщепителя; 4 – лучи, интерферирующие на выходе; 5 – мода на выходе из интерферометра.]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | ! (a) | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image038.gif|center]] | ||
+ | |rowspan="4"| | ||
+ | |rowspan="4"|[[Файл:Лазерные пучки Image042.jpg|thumb|400px|center|Интерферометр Саньяка для генерации радиально и азимутально-поляризованного излучения на оптическом столе]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! (б) | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image040.gif|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! (в) | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image042.gif|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Схема интерферометра Саньяка (a);<br /> P и S –поляризации лучей после расщепителя. Схема с призмой Дове (б). Модификация схема интерферометра (в). PS1-PS4 - полуволновые фазосдвигатели. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |+ '''Экспериментально наблюдаемые моды.''' | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image045.jpg|thumb|center]] | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image048.gif|thumb|240px|center]] | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image050.gif|thumb|240px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | !(a) | ||
+ | !(б) | ||
+ | !(в) | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|Распределение интенсивности в поперечном сечении лазерного луча (а). Распределение интенсивности за поляризатором-анализатором (б, в). Белая линия – ось поляризатора. Мода с неоднородным по сечению типом поляризацией. (б). Радиально поляризованная мода (в). | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image050.png|thumb|320px|center|Принципиальная схема интерферометрического зеркала для генерации поляризационно-неоднородных мод.]] | ||
+ | |||
+ | == Генерация r- и a-поляризованных мод в мощном CO<sub>2</sub>-лазере == | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | |+'''Поляризационно-селективные оптические элементы для генерации радиально и азимутально поляризованных мод в мощных СО<sub>2</sub> лазерах.''' | ||
+ | |rowspan="2"|Дифракционные зеркала для генерации лазерного излучения с осесимметричной поляризацией. | ||
+ | :а) Фотолитография, химическое травление меди [[ИПЛИТ РАН]] [[1998]] г. | ||
+ | :б) Алмазное точение, золотое покрытие, компания II-VI США. | ||
+ | :в) и г) Дифракционное зеркало и аксикон. Алмазное точение. LIMO, Германия. | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image057.jpg|thumb|240px|center|a]] | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image058.jpg|thumb|240px|center|б]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image060.jpg|thumb|240px|center|в]] | ||
+ | |[[Файл:Лазерные пучки Image062.jpg|thumb|240px|center|г]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image064.png|thumb|320px|center|Схема [[резонатор]]а технологического СО<sub>2</sub>-лазера.<br /> М1 – выходное зеркало из селенида цинка, радиус кривизны R = 30 м; М2 – M3 – поворотные плоские зеркала; М4 – поляризационно-селективный элемент: дифракционное зеркало, или аксикон]] | ||
+ | | | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image066.png|thumb|480px|center]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Схема измерения характеристик излучения === | ||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image069.png|thumb|480px|center|Профиль штрихов дифракционного зеркала для генерации азимутально поляризованного лазерного луча.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | | [[Файл:Лазерные пучки Image070.jpg|thumb|240px|center]] | ||
+ | | [[Файл:Лазерные пучки Image073.png|thumb|240px|center|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|Распределение интенсивности излучения в сечении пучка на расстоянии 16 метров от лазера. Слева – на экране из керамики; справа – экспериментальная 1 и расчетная 2 кривые. Интенсивность излучения I(r)=|E(r)|<sup>2</sup>. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image075.png|thumb|450px|center|Радиальное распределение интенсивности I(r) и степени поляризации ξ(r) в ближней зоне. Диаметр диафрагмы 0.9 мм.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image077.png|thumb|450px|center|Распределение интенсивности азимутально поляризованного излучения в дальней зоне. Слева – ось поляризатора (стрелка) направлена горизонтально; справа - вертикально.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image078.jpg|thumb|480px|center|Распределение интенсивности в пучке, отраженном от пластины KCl установленной под [[угол Брюстера|углом Брюстера]]. Интерференция является результатом отражения излучения от двух поверхностей пластины]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image080.png|thumb|480px|center|Распределение интенсивности излучения в дальней зоне. Радиально поляризованная мода TEM<sub>11*</sub><ref>Звездочка в обозначении поляризационно неоднородной моды TEMp1* (p=0,1,2…) означает что эта мода является результатом векторной суперпозиции пары «классических» мод TEMp1 с ортогональным расположением распределения поля в поперечном сечении.</ref><br /> | ||
+ | Этот результат, наблюдаемый впервые, получен в трехпроходном резонаторе 4.8 м. Мощность излучения 2 кВт.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Лазерные пучки Image082.png|thumb|480px|center|Схема преобразования азимутальной поляризации в радиальную с помощью двух полуволновых фазосдвигателей. Угол β=45°.]] | ||
+ | |||
+ | Преобразование поляризации ПНМ осуществляется с помощью стандартных оптических элементов | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | | [[Файл:Лазерные пучки Image084.png|thumb|240px|center|]] | ||
+ | | [[Файл:Лазерные пучки Image087.jpg|thumb|240px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|Преобразователь азимутальной поляризации в радиальную (или наоборот). Слева - схема устройства одного из трех блоков преобразователя: полуволновой фазосдвигатель. Справа - фотография преобразователя в сборе. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Для мощных СО<sub>2</sub>-лазеров в качестве фазосдвигающих пластинок используют только металлические зеркала с соответствующим покрытием. | ||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | == Спискок публикаций == | ||
+ | # A.V. Nesterov, V.G. Niziev, V.P. Yakunin Generation of high-power radially polarized beam Journal of Physics D Appl. Phys. V.32, (1999), p. 2871-2875. | ||
+ | # А.А.Гончарский, А.В.Нестеров, В.Г.Низьев, Л.В.Новикова, В.П.Якунин Оптические элементы лазерного резонатора для генерации луча с осесимметричной поляризацией Оптика и спектроскопия, т. 89, вып.1, стр160-164, 2000 г. | ||
+ | # V.P. Yakunin, A.V. Nesterov, V.G. Niziev. High power CO2 laser with radially polarized beam Proc. .Int. Forum on Advanced High-Power Lasers and Applications, Osaka, Japan, 1999, SPIE v.3889, p. 718-724. | ||
+ | # A.V. Nesterov, V.G. Niziev. Laser beams with axially symmetric polarization Journal of Physics D Appl. Phys. V.33, (2000), p. 1817-1822. | ||
+ | # A.V. Nesterov, V.G. Niziev Propagation Features of Beams with Axially Symmetric Polarization J. Opt. B: Quantum and Semiclassical Optics 2001, v.3, n.2, p.215-219. | ||
+ | # V. G. Niziev, R. S. Chang, A. V. Nesterov Generation of inhomogeneously polarized laser beams by use of a Sagnac interferometer Applied Optics, V. 45, N. 33, p. 8393, 2006. | ||
+ | # V.G. Niziev, V.P. Yakunin, N.G. Turkin Theoretical and experimental investigation of inhomogeneously polarized laser modes Int. Conf. ICONO/LAT Minsk Belarus 2007. SPIE-6731, 2007. | ||
+ | # V.G. Niziev, A.V. Nesterov Longitudinal fields in cylinder and spherical modes J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 10 (2008) 085005. | ||
+ | |||
+ | ''[[Участник:Niziev|В.Г. Низьев]]'' | ||
[[Категория:Поляризация]] | [[Категория:Поляризация]] | ||
[[Категория:Лазеры]] | [[Категория:Лазеры]] |
Текущая версия на 03:50, 31 марта 2009
Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации
Лазерные моды с радиальной и азимутальной поляризацией обладают уникальными свойствами и находят все большее применение в научных исследованиях и прикладных задачах.
Основные достижения сотрудников ИПЛИТ РАН в этой области:
Работы по данной теме опубликованы в ведущих мировых научных журналах и имеют высокий уровень цитируемости. Рекомендация об эффективности лазерной резки металлов радиально-поляризованным лучом нашла подтверждение в экспериментах, проведенных в компании Trumpf, Германия. |
Выходное излучение большинства современных лазеров является поляризационно-однородным. В этом случае эллипсометрические параметры излучения во всех точках поперечного сечения лазерного пучка одинаковы. Распределение амплитуды поля в поперечном сечении луча (поперечные моды) при однородной поляризации описывается решением скалярного волнового уравнения. Для круглых зеркал это Лагерр – Гауссовы моды. Среди решений векторного волнового уравнения есть класс поляризационно-неоднородных мод (ПНМ). В этих модах один или несколько эллипсометрических параметров не являются постоянными по сечению луча. Например, радиально и азимутально поляризованные моды имеют линейную поляризацию в каждой точке, однако, направление поля различно в разных точках поперечного сечения луча. В другом случае от точки к точке изменяется тип поляризации: линейная, эллиптическая, круговая. Наибольший практический интерес представляют моды с радиальным и азимутальным направлением поляризации, имеющие аксиальную симметрию всех параметров лазерного луча, включая поляризацию ![]() Некоторые типы поляризационно-неоднородных мод. а – радиально поляризованная, б – угол между вектором поля и радиусом постоянен, в – азимутально поляризованная мода, г – линейная поляризация со сложной топологией вектора поля, д – изменение типа поляризации от точки к точке поперечного сечения луча. Существуют два принципиальных способа получения осесимметрично-поляризованного излучения:
|
|
Содержание
Теоретическое описание
Теоретическое описание радиально и азимутально поляризованных мод по этой схеме, с использованием классических решений для Лагерр-Гауссовых мод с однородной поляризацией, нерационально, поскольку классические решения имеют серьезные внутренние противоречия. Представим магнитное поле в виде H=Hφ(r,z)eφ(φ), тогда уравнение ∇H=0 удовлетворяется, а векторное волновое уравнение сводится к скалярному. Его решением в параксиальном приближении является r-z часть известного выражения для Лагерр-Гауссовых мод TEMpq при q=1. Компоненты электрического поля Er и Ez определяются через уравнение Максвелла |
Учитывая симметрию уравнений Максвелла таким образом можно вычислять компоненты полей для двух классов мод:
Ниже приведены выражения для компонент полей в перетяжке z≈0 для случая острой фокусировки, так называемое приближение Дебая. Здесь θ - угол, определяемый апертурой пучка и фокусным расстоянием линзы f. Аналогичные формулы могут быть записаны и для компонент поля Eφ(r,z), Hr(r,z), Hz(r,z). |
Генерация ПНМ с помощью интерферометра Саньяка
Среди множества схем интерферометр Саньяка выделяется высокой устойчивой к внешним воздействиям на оптическую систему. Причина в том, что оба интерферирующих луча после расщепителя проходят один и тот же путь, двигаясь в противоположных направлениях. Они опять приходят на расщепитель, на котором интерферируют. Поляризующий расщепитель задает правильное направление поляризации лучей. Однако, еще необходимо правильно взаимно сориентировать сами моды, взаимно повернув их на 90°. Делается это путем введения в оптическую схему призмы Дове. Нужный эффект достигается совместным действием призмы и уголкового отражателя. |
(a) | |||
---|---|---|---|
(б) | |||
(в) | |||
Схема интерферометра Саньяка (a); P и S –поляризации лучей после расщепителя. Схема с призмой Дове (б). Модификация схема интерферометра (в). PS1-PS4 - полуволновые фазосдвигатели. |
(a) | (б) | (в) |
---|---|---|
Распределение интенсивности в поперечном сечении лазерного луча (а). Распределение интенсивности за поляризатором-анализатором (б, в). Белая линия – ось поляризатора. Мода с неоднородным по сечению типом поляризацией. (б). Радиально поляризованная мода (в). |
Генерация r- и a-поляризованных мод в мощном CO2-лазере
Дифракционные зеркала для генерации лазерного излучения с осесимметричной поляризацией. | ||
![]() Схема резонатора технологического СО2-лазера. М1 – выходное зеркало из селенида цинка, радиус кривизны R = 30 м; М2 – M3 – поворотные плоские зеркала; М4 – поляризационно-селективный элемент: дифракционное зеркало, или аксикон |
Схема измерения характеристик излучения
Распределение интенсивности излучения в сечении пучка на расстоянии 16 метров от лазера. Слева – на экране из керамики; справа – экспериментальная 1 и расчетная 2 кривые. Интенсивность излучения I(r)=|E(r)|2. |


Этот результат, наблюдаемый впервые, получен в трехпроходном резонаторе 4.8 м. Мощность излучения 2 кВт.
Преобразование поляризации ПНМ осуществляется с помощью стандартных оптических элементов
Преобразователь азимутальной поляризации в радиальную (или наоборот). Слева - схема устройства одного из трех блоков преобразователя: полуволновой фазосдвигатель. Справа - фотография преобразователя в сборе. |
Для мощных СО2-лазеров в качестве фазосдвигающих пластинок используют только металлические зеркала с соответствующим покрытием.
Примечания
- ↑ Звездочка в обозначении поляризационно неоднородной моды TEMp1* (p=0,1,2…) означает что эта мода является результатом векторной суперпозиции пары «классических» мод TEMp1 с ортогональным расположением распределения поля в поперечном сечении.
Спискок публикаций
- A.V. Nesterov, V.G. Niziev, V.P. Yakunin Generation of high-power radially polarized beam Journal of Physics D Appl. Phys. V.32, (1999), p. 2871-2875.
- А.А.Гончарский, А.В.Нестеров, В.Г.Низьев, Л.В.Новикова, В.П.Якунин Оптические элементы лазерного резонатора для генерации луча с осесимметричной поляризацией Оптика и спектроскопия, т. 89, вып.1, стр160-164, 2000 г.
- V.P. Yakunin, A.V. Nesterov, V.G. Niziev. High power CO2 laser with radially polarized beam Proc. .Int. Forum on Advanced High-Power Lasers and Applications, Osaka, Japan, 1999, SPIE v.3889, p. 718-724.
- A.V. Nesterov, V.G. Niziev. Laser beams with axially symmetric polarization Journal of Physics D Appl. Phys. V.33, (2000), p. 1817-1822.
- A.V. Nesterov, V.G. Niziev Propagation Features of Beams with Axially Symmetric Polarization J. Opt. B: Quantum and Semiclassical Optics 2001, v.3, n.2, p.215-219.
- V. G. Niziev, R. S. Chang, A. V. Nesterov Generation of inhomogeneously polarized laser beams by use of a Sagnac interferometer Applied Optics, V. 45, N. 33, p. 8393, 2006.
- V.G. Niziev, V.P. Yakunin, N.G. Turkin Theoretical and experimental investigation of inhomogeneously polarized laser modes Int. Conf. ICONO/LAT Minsk Belarus 2007. SPIE-6731, 2007.
- V.G. Niziev, A.V. Nesterov Longitudinal fields in cylinder and spherical modes J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 10 (2008) 085005.