2.4.7.3. Obliczenia
W środowisku Borland C++ Builder 5.0 napisano program do analizy wpływu rozmieszczenia i krzywizn elementów rezonatora na jego stabilność, a tym samym na parametry wiązki laserowej. Przyjęto następujące założenia:
- rezonator powinien być możliwie krótki by impulsy generowane były krótkie;
- jedno z ramion rezonatora musi być na tyle długie by można było umieścić w nim komórkę Pockelsa, rozbieżność wiązki w tym obszarze powinna być niewielka by kontrast komórki nie pogorszył się, a jednocześnie średnica wiązki będzie tam względnie duża;
- zwierciadło wyjściowe jest płaskie;
- zwierciadło całkowicie odbijające powinno wnosić ujemną moc optyczną do rezonatora w celu kompensacji soczewki termicznej pręta;
- inne potencjalne metody kompensacji wydają się technicznie niemożliwe do realizacji w istniejących warunkach (przesuwnik fazy, soczewki, zwierciadła asferyczne);
-Zr - zasięg Rayleigha, nie powinien być zbyt długi powinien być bliski długości rezonatora.
Przyjęto następującą konwencję oznaczeń:
- L, - odległości od czół pręta do luster;
- indeks i: 1 dla ramienia ze zwierciadłem wyjściowym, 2 dla ramienia ze zwierciadłem całkowicie odbijającym;
- h - odległość między płaszczyznami głównymi soczewki termicznej a czołami pręta;
- całkowita długość ramienia rezonatora L,-+/t;
- /- ogniskowa soczewki pręta laserowego;
- R/ - promień krzywizny płaskiego zwierciadła wyjściowego - R/ = co;
- /?2 - promień krzywizny zwierciadła całkowicie odbijającego;
Przeanalizowano wpływ długości ramion rezonatora, krzywizny zwierciadła całkowicie odbijającego i ogniskowej soczewki termicznej na stabilność rezonatora, a tym samym na parametry wiązki laserowej.
2.4.7.3.I. Wpływ długości ramion rezonatora na jego stabilność
Przeprowadzono analizę stabilności rezonatora płasko - płaskiego zawierającego pręt o czołach płaskich oraz zawierającego pręt o czołach wklęsłych (o promieniu krzywizny r = 5 m). Rezonator płasko - płaski dla ustalonej mocy soczewki pręta laserowego / będzie