Cотрудники института
|
Старобор Алексей Викторович Образование: Область научных интересов: Профессиональная карьера: Научные визиты: Членство в профессиональных организациях: Награды, премии, гранты: Количество публикаций: Наиболее значительные работы и результаты: Starobor A., Zheleznov D., Palashov O., Khazanov E, «Magnetoactive media for cryogenic Faraday isolators», JOSA B, Vol. 28, Issue 6, pp. 1409-1415 (2011) Проведен анализ ряда оптических сред, ранее не применявшихся в криогенном изоляторе Фарадея: GGG, Nd:YAG, Yb:YAG, плавленый кварц, CaF2, Yb:CaF2, CdMnTe. Экспериментально исследованы температурные зависимости постоянной Верде и термооптических постоянных. Рассчитаны магнитооптические добротности и оценена возможность использования сред в изоляторах Фарадея при мультикиловаттной средней мощности лазерного излучения D. S. Zheleznov, A. V. Starobor, O. V. Palashov, and E. A. Khazanov, "Cryogenic Faraday isolator with a disk-shaped magneto-optical element," JOSA B, Vol. 29, Issue 4, pp. 786-792 (2012) Описан криогенный изолятор Фарадея с дисковым магнитооптическим элементом. Впервые была измерена деполяризация лазерного излучения, вызванная поперечной неоднородностью постоянной Верде .Исследовано уменьшение термонаведенных эффектов, вызванное торцевым теплоотводом от магнитооптического элемента с помощью сапфира и АИГ. Были экспериментально исследованы характеристики криогенного изолятора Фарадея при лазерной мощности, превышающей 1 кВт и продемонстрирована возможность его использования при мощностях до 6 кВт. Уменьшение термооптических постоянных Qи Pв 5,7 и 6,8 раза соответственно было впервые измерено для кристаллов TGG при охлаждении с 300 до 80 К. A. V. Starobor, D. S. Zheleznov, and O. V. Palashov «Compensation of thermally induced distortions in a GGG-based cryogenic Faraday isolator,» IEEE Journal of Quantum Electronics, Volume: 48 , Issue: 9, pp 1120 – 1127, (2012) Описывается криогенный изолятор Фарадея, в котором впервые в качестве магнитооптического элемента используется гадолиний-галлиевый гранат (GGG). Теоретически и экспериментально продемонстрирована одновременная компенсация термонаведенной деполяризации и тепловой линзы при помощи стекла FK51. Для кристалла GGG и стекла FK51 измерена температурная зависимость отношения термооптических постоянных P/Q в диапазоне 300К…80К. Показана возможность использования устройства при мощности лазерного излучения ~ 20 кВт. Evgeniy A. Mironov, Alexander V. Voitovich, Aleksey V. Starobor, Dmitry S. Zheleznov, and Oleg V. Palashov «Effect of paramagnetic magnetization in Faraday isolators» Applied Optics, Vol. 51, Issue 21, pp. 5073-5079 (2012) Изучено влияние парамагнитной намагниченности магнито-оптических элементов на характеристики изоляторов Фарадея. Теоретические оценки подтверждены экспериментами, показывающими что этот эффект должен быть учтен, особенно при создании широкоапертурных и криогенных изоляторов Фарадея. R. Yasuhara, I. Snetkov, A. Starobor, D. Zheleznov, O. Palashov, E. Khazanov, H. Nozawa, and T.Yanagitani «TGG ceramics Faraday rotator for high power laser application» Optics Express, (2013) принято к печати. Продемонстрирован изолятор Фарадея с магнитооптическим элементом из керамики тербий-галлиевого граната (ТГГ) со степенью изоляциидостигающей 33 дБ при лазерной мощности 260Вт. Керамика дает возможность создания широкоапертурных элементов, что позволит избежать оптического пробоя лазерным излучением с высокой пиковой мощностью. Фокусное расстояние тепловой линзы при мощности 260 Вт с диаметром пучка 2,6 мм составляло 8,6 м, что может быть скомпенсировано с использованием сферической линзы. Угол вращения плоскости поляризации Фарадеевского вращателя был стабилизирован с помощью водяного охлаждения. Результаты показывают, что изолятор Фарадея на ТГГ керамике может использоваться для лазеров с высокой пиковой мощностью и высокой частотой повторения импульсов.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||