Xiandan Yuan, Ling Zhang, Zhanggui Hu, Yannan Liu, Zhiyan Zhang, Haijuan Yu, Peng Wu, Lirong Wang, Weifang Zhao, Yibo Wang, Pengfei Zhao, Jinsong Wang, Xuechun Lin «Мощный излучатель с длиной волны 532 нм с волоконным выводом излучения на основе ND:YAG лазера с боковой диодной накачкой и акустооптической модуляцией добротности» Оптический журнал, 84, № 6, с. 16-20 (2017)
Описан мощный излучатель с длиной волны 532 нм с волоконным выводом излучения на основе Nd:YAG лазера с боковой диодной накачкой, акустооптической модуляцией добротности компактного линейного резонатора и внутрирезонаторным удвоением частоты. Средняя мощность излучения на основной частоте 1064 мкм составляла 299 Вт. С целью увеличения степени запирания резонатора в схеме использованы два ортогонально расположенных акустооптических затвора. Внутрирезонаторное удвоение частоты на основе некритического синхронизма II типа в кристалле LBO обеспечило среднюю мощность 165 Вт на длине волны 532 нм при частоте следования импульсов 20 кГц, длительности импульсов 160 нс и их пиковой мощности 51,6 кВт. Измерена степень стабильности характеристик зелёного излучения при различных значениях выходной мощности. При величине мощности излучения на длине волны 532 мкм, равной 135 Вт, среднеквадратическое отклонение составило ±1.4%. После ввода излучения с мощностью 165 Вт в оптическое волокно диаметром 800 мкм, мощность излучения на выходе составила 149 Вт, что соответствует эффективности 90,3%.
Оптический журнал, 84, № 6, с. 16-20 (2017) | Рубрика: 06.17
Freiman Yu.A., Grechnev A., Tretyak S.M., Goncharov A.F., Hemley R.J. «Sound velocities in solid hydrogen under pressure» Физика низких температур, 39, № 5, с. 548-551 (2013)
We present results of semi-empirical lattice dynamics calculations of the sound velocities in solid hydrogen under pressure based on the many-body intermolecular potential and first-principle density-functional theory (DFT). Both the sound velocities and elastic moduli are in excellent agreement with data from Brillouin scattering measurements while Silvera–Goldman and Hemley–Silvera–Goldman potentials tend to overestimate the sound velocity. It is shown that the stiffer is the potential the greater is overestimated the sound velocity. As was the case for equation of state and Raman-active lattice phonon calculations, the employed many-body potential works well for phases I and II (up to ∼140 GPa while for higher pressures the use of the DFT is preferable.
Физика низких температур, 39, № 5, с. 548-551 (2013) | Рубрика: 06.09

