Лазер импульсный джоульный академический (ЛИДА)


Универсальный лазер ЛИДА, созданный в лаборатории оптических излучений Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН), имеет несколько модификаций и обеспечивает получение мощного импульсного излучения, в том числе с энергий в импульсе джоульного уровня.

В ультрафиолетовом (УФ) на молекулах XeCl* и KrF*, а также в инфракрасном (ИК) на молекулах CO2, HF и DF, диапазонах. Кроме того, может использоваться для получения лазерного излучения с меньшей энергией на переходах других атомов и молекул, например, на УФ и ИК линиях молекулярного азота. Лазер ЛИДА состоит из двух блоков, а при установке системы самопрокачки газа частота следования импульсов достигает 5 Гц. Изменение длины волны излучения осуществляется за счёт замены газовой смеси в лазерной камере и установки зеркал резонатора на нужную спектральную область.


Рис. 1. Лазер ЛИДА-HF(DF) с энергией излучения 1 Дж.
Источник фото: Раздел «Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)» в книге «Создатели российских лазеров», стр. 303 – 314. Москва: Издательский дом Столичная энциклопедия, 2016 год.

Лазеры ЛИДА применяются для проведения научных исследований. По хоздоговорам и зарубежным контрактам было поставлено более 10 модификаций лазеров ЛИДА с различными длинами волн, энергиями и длительностями импульса излучения. Лазер ЛИДА-КТ был удостоен серебряной медали ВДНХ в 1987 году.


Рис. 2. Фотографии разряда между электродами длиной 60 см в KrF (а) и HF (б) лазерах.

Наибольшие энергии излучения были получены в лазере ЛИДА-М за счет применения оригинальной схемы накачки с использованием полупроводниковых прерывателей тока. Данные о лазерах с индуктивным накопителем энергии и фотографии разряда приведены в главе: Панченко А.Н., Тарасенко В.Ф. Накачка газовых и плазменных лазеров индуктивными накопителями энергии // Энциклопедия низкотемпературной плазмы / Гл. ред. В.Е. Фортов. Серия Б. Том XI–4. М.: Физматлит, 2005. Стр. 291–316.

В лазере также используется эффективная система предыонизации с формированием убегающих электронов. Схема генератора накачки с полупроводниковыми прерывателями тока позволяет за счёт перевода части энергии генератора в индуктивность разрядного контура создавать короткий предварительный импульс высокого напряжения и формировать однородный разряд при высоких давлениях различных газов. Фотографии разряда в двух различных смесях показаны на рисунке 2.

Лазер ЛИДА-М, который показан на рисунке 3, в составе мощной лазерной системы из пяти различных модулей с длиной волны излучения 308 нм была запущен в Китае в 2005 году под названием FOTON-1, и использовался в качестве задающего генератора мощной лазерной системы, состоящей из пяти лазеров.

Подробно лазерная системы описана в статье: Лосев В.Ф., Ковальчук Б.М., Тарасенко В.Ф., Панченко Ю.Н., Иванов Н.Г., Коновалов И.Н., Абдуллин Э.Н., Панченко А.Н., Лю. Ж., Зорин В.Б., Скакун В.С., Губанов В.П., Степченко А.С., Толкачев В.С. Широкоапертурная эксимерная лазерная система // Квантовая электроника. 2006. Т. 36. № 1. Стр. 33–36.


Рис. 3. Фотография Лазер ЛИДА-М с длительностью импульса на полувысоте 300 нс и энергией излучения на длине волны 308 нм


Контактная информация

Институт сильноточной электроники СО РАН, (ИСЭ СО РАН)
634055, г. Томск, пр. Академический 2/3

СОРОКИН Дмитрий Алексеевич
Заведующий лабораторией оптических излучений,
кандидат физ.-мат. наук

SDmA-70@loi.hcei.tsc.ru
+8 3822 491685