Рис. 1. Макетный образец оптоволоконного фурье-спектрометра

В. А. ПЕТУХОВ, М. А. СЕМЕНОВ, С. П. БЕЛОВ1,
И. В. КОМЛЕВ2, О. В. ПОНОМАРЕВА2

Физический институт им.  РАН, Москва

1Брянский государственный университет им. 

2 «Делтарус», Долгопрудный

ГЕНЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

Измерены перестроечные кривые и КПД новых красителей, относящихся к классу периинденонов. Они эффективно генерируют в красной области, превосходя по ширине области перестройки лучшие известные вещества.

Несмотря на развитие твердотельных лазеров и методов нелинейной оптики лазеры на красителях остаются самыми удобными приборами для получения узкополосного перестраиваемого по длинам волн излучения. Лазерный эффект был продемонстрирован более чем у тысячи органических веществ, однако для красной области не найдены столь же эффективные красители, как для зеленой и желтой областей (родамины, пиррометены). Поэтому синтез новых красителей остается актуальным.

В данной работе приведены результаты генерационных испытаний новых красителей при накачке излучением второй гармоники неодимового лазера и проведено сравнение с известными веществами.

Для практических применений важно иметь не только большой КПД генерации, но и широкую область перестройки без смены вещества, поэтому для всех исследованных красителей были измерены как энергии генерации при разных уровнях накачки в широкополосном резонаторе, так и перестроечные кривые в селективном резонаторе.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В целях корректного сравнения веществ селекция длины волны осуществлялась призмами, поскольку дифракционные решетки не обеспечивают одинаковой добротности в широкой области спектра.

Энергии накачки и генерации измерялись калориметрическими головками, длина волны измерялась лазерным волномером. Прокачка раствора красителя не применялась, для устранения влияния наведенных тепловых неоднородностей частота повторений не превышала 0,1 Гц.

Результаты измерений новых красителей и веществ сравнения в этаноле приведены в таблице.

Вещество

Селективный резонатор

Широкополосный резонатор

Максимум генерации, нм

Область пере-стройки, нм

Дифф. КПД, %

Пороговая накачка, мДж

1

C-9

600

577-681

43

7,4

2

C-108

602

590-640

46

7.9

3

С-153

603

565-689

35

9,3

4

С-114

605

572-687

39

7,3

5

999

605

576-674

41

6,7

6

C-4

607

565-666

40

7,7

7

C-112

610

565-681

30

10,0

8

M-162

612

590-675

44

6,6

9

C-119

615

576-681

28

9,4

10

C-61

616

585-674

39

9,8

11

№ 2

620

596-663

23

11,0

12

M-147

620

578-677

45

5,9

13

152T

623

595-678

25

9,1

14

П-63

635

590-680

25

8,5

15

П-17

640

600-680

34

7,0

16

П-44

640

590-694

36

7,1

17

П220

711

650-755

29

12,4

18

П-175

690

624-725

24

9,8

19

П-207

706

641-756

32

13,0

20

Родамин101

612

593-665

42

4,6

21

DCM

625

595-691

28

7,4

22

Пиридин1

700

654-746

27

18,8

23

Пиридин2

717

673-768

18

16,6

Как видно из таблицы, почти все новые красители имеют очень широкую область перестройки, а некоторые из них и по КПД превосходят обычно применяющиеся на тех же длинах волн вещества.