Preview

Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Active Medium for Fibre Lasers and Technology for Production Thereof

https://doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-1-110-117

Abstract

Invention relates to laser equipment. Active medium for fiber lasers contains a structurally-activated epoxy oligomer with molecules of organic dyes and a hardener. Curing agent used is finely dispersed glass with chemically activated reactive groups on the surface with the following ratio of ingredients pts.wt.: organic dye 0.0075-01; epoxy oligomer 8.0-31.5; fine-dispersed glass with chemically activated surface 68.4925-91.9. Technical result consists in enabling adjustment of the value of the refractive index of the active fibre core.

About the Authors

V. E. Polyakov
A. F. Mozhaisky Military Space Academy of Ministry of Defense of the Russian Federation
Russian Federation

Saint-Petersburg



A. V. Emelyanov
A. F. Mozhaisky Military Space Academy of Ministry of Defense of the Russian Federation
Russian Federation

Saint-Petersburg



A. A. Zakutaev
A. F. Mozhaisky Military Space Academy of Ministry of Defense of the Russian Federation
Russian Federation

Saint-Petersburg



V. V. Shirobokov
A. F. Mozhaisky Military Space Academy of Ministry of Defense of the Russian Federation
Russian Federation

Saint-Petersburg



References

1. А. С. Курков, Е. М. Дианов. Журн. квант. электрон., 34, № 2 (2004) 881—900.

2. Технология производства оптоволокна; https://pikabu.ru/story/tekhologiya_proizvodstva_optovolokna_6303882 (дата обр.: 20.05.2021).

3. С. В. Плетнев, А. И. Потапов, А. П. Марков. Волоконно-оптические методы и средства дефектоскопии: науч.-метод. и справоч. пособие, СПб, ЛИТА (2001) 22—35.

4. Ю. Т. Ларин, В. А. Нестерко. Полимерные оптические волокна, https://hyperline.ru/learn/teoriya-ipraktika-montazha-kabelnykh-sistem/polimernye-opticheskie-volokna/ (дата обр.: 20.05.2021).

5. Ю. В. Костенич, А. Н. Рубинов, М. К. Пактер, Ю. М. Парамонов, В. Е. Поляков, Т. Ш. Эфендиев. Перестраиваемый лазер с распределенной обратной связью на основе эпоксидной смолы, активированной красителем, кн. 4, Всесоюз. конф. “Перестраиваемые по частоте лазеры”, Новосибирск (1983) 296—297.

6. Каталог активных сред на основе растворов органических красителей и родственных соединений, под ред. акад. Б. И. Степанова, Минск, ИФ АН БССР (1977) 237.

7. Б. А. Константинов, А. Г. Климашин, В. Е. Мнускин. Тез. докл. Х Сиб. cовещ. по спектроскопии, 16—18 сентября 1981 г., Томск, изд-во Томского ун-та (1981) 24.

8. A. V. Bortkevich, S. A. Geidur, O. O. Karapetyan, A. R. Kuznetsov, S. M. Lan’kova, A. G. Morozov, V. E. Polyakov, V. P. Sidyakova. J. Appl. Spectr., 50 (1989) 146—150.

9. В. Е. Поляков, А. Ю. Смирнов, О. О. Карапетян, Ю. М. Парамонов, М. К. Пактер, Ю. С. Зайцев, С. М. Коломоец. Активная среда для эпоксиполимерных лазеров на красителях, а. с. № 197764 (1984).

10. Т. М. Брык, Н. Н. Баглей, Е. П. Смирнов, С. К. Гордеев, А. Ф. Бурбан, В. Б. Алесковский. Докл. АН СССР, 272, № 6 (1983) 1399—1402.

11. В. Е. Поляков, В. Ю. Шосталь, А. А. Закутаев, В. В. Широбоков. Активная среда для волоконных лазеров и способ ее изготовления, патент РФ № 2715085, бюл. № 6 (2020).

12. T. S. Efendiev, Y. V. Kostenich, A. N. Rubinov, G. B. Altshuler, E. G. Dulneva, I. K. Meshkovscii. Appl. Phys. B, 33 (1984) 167—169.

13. Иттербиевый волоконный лазер: устройство, принцип работы, мощность, производство, применение, https://fb.ru/article/246675/itterbievyiy-volokonnyiy-lazer-ustroystvo-printsip-rabotyi-moschnostproizvodstvo-primenenie (дата обр.: 20.05.2021).

14. Лазерные опорные звезды, https://astronet.ru/db/msg/1205112/part4/lgs.html (дата обр.: 20.05.2021).


Review

For citations:


Polyakov V.E., Emelyanov A.V., Zakutaev A.A., Shirobokov V.V. Active Medium for Fibre Lasers and Technology for Production Thereof. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2022;89(1):110-117. (In Russ.) https://doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-1-110-117

Views: 233


ISSN 0514-7506 (Print)