Zależność energii wyjściowej | ||
od długości ramienia L1 |
U=470V | |
■ t=400ps, | ||
600 |
U=490V | |
U=510V | ||
— 400 | ||
Xt=250ps, | ||
“ 300 |
U=630V | |
u 200 |
\ | |
100 |
Szacowanie soczewki termicznej pręta wklęsłego
długość ramienia L1 [cm]
Rys. 4. Energia wyjściowa lasera Er.YAG z prętem o Rys. 5. Energia wyjściowa lasera Er.YAG z prętem o czołach płaskich w funkcji długości ramienia L, czołach wklęsłych w funkcji długości ramienia L;
dla różnych średnich mocy pompy
2.4.6.2. Badania soczewki termicznej pręta laserowego o czołach wklęsłych
Analogiczne pomiary zakresu długości ramienia Li rezonatora laserowego zapewniającego pracę lasera wykonano dla pręta aktywnego Er:YAG o czołach wklęsłych o promieniu krzywizny 5 m. Przykładowe przekroje poprzeczne wiązki laserowej dla tego przypadku przedstawiono w tabeli 3. Wraz ze wzrostem długości ramienia Li prawie w całym zakresie umożliwiającym pracę lasera energia wyjściowa maleje nieznacznie. Gwałtowny spadek energii obserwuje się dopiero dla Li mniejszego o około 1 cm od długości odpowiadającej zerwaniu generacji. Laser z prętem o czołach wklęsłych posiada mniejsze straty, dzięki czemu w obszarze stabilności generuje większą energię. W związku z tym przy osiągnięciu granicy stabilności spadek energii jest gwałtowny.
10