Закревский Дмитрий Эдуардович

16 декабря 2016 года, 14-30 час. Защита диссертации на тему «Методы возбуждения лазерных сред на основе газовых разрядов среднего и высокого давления» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.21 – лазерная физика ,

Прудников Олег Николаевич

07 октября 2016 года, 14-30 час. Защита диссертации на тему: «Поляризационные аспекты охлаждения и локализации атомов в лазерных полях» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.21 – лазерная физика ,

Харенков Владимир Александрович

03 июня 2016 года, 16-00 час. Защита диссертации на тему: « Пороговые и спектральные характеристики генерации в красителе Р6Ж с агломератами наночастиц Ag, Al, Al2O3, TiO2» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.21 – лазерная физика ,

Мирошниченко Илья Борисович

03 июня 2016 года, 14-30 час. Защита диссертации на тему: «Энергетические и спектральные характеристики ударных волн, создаваемых оптическим пульсирующим разрядом, горящим на поверхности твердых тел» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.05 – оптика ,

Ильенков Роман Ярославович

29 января 2016 года, 16-00 час. Защита диссертации на тему: «Двухуровневый атом в поле стоячей световой волны: полный квантовый учет эффектов отдачи и пространственной локализации» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.21 – лазерная физика ,

Волоконные фемтосекундные эрбиевые лазеры

Высокая надежность и стабильность Малые габариты и вес Неюстируемый цельноволоконный резонатор Волоконный ввод излучения накачки Волоконный вывод излучения генерации Безопасное для зрения излучение Необслуживаемая виброустойчивая пылезащищенная конструкция По сравнению с традиционными лазерными системами на объемных оптических элементах, оптоволоконные лазерные системы более компактны и надежны. Цельноволоконные фемтосекундные лазеры имеют закрытые резонаторы, состоящие из волоконных световодов, без прецизионных оптомеханических элементов. Такие резонаторы не подвержены разъюстировке вследствие вибраций,…

Источник питания диодного лазера ILP/LDC-2.5A

Источник питания диодных лазеров ILP/LDC-2.5 A удобное в эксплуатации устройство с выходным током до 2.5 ампер. ILP/LDC-2.5A включает в себя модуль источника тока (контроллер) для питания диодного лазера и модуль для контроля температуры лазерного диода. Модуль источника тока для диодного лазера регулируемый предельный ток наличие защиты от бросков тока Технические характеристики Выходной ток 0-2.5А Выходное напряжение до 4 В Режим работы cтабильный ток Шум, RMS…

Фотодетектор с предусилителем для настройки резонаторов

Рабочая длина волны 0.4…1.1  мкм Апертура 10  мм Полоса частот до 1.5 МГц Диапазон мощности   до 100 мВт Цифровая индикация и выход на осциллограф, возможность калибровки на 5 различных длин волн. Контактная информация Россия, 630090, Новосибирск,просп. акад. Лаврентьева 13/3, Институт лазерной физики СО РАН, академик РАН Багаев Сергей Николаевич Тел.: (383) 333-24-89 Факс: (383) 333-20-67 E-mail: bagayev@laser.nsc.ru

Nd:YAG/I2 оптический стандарт частоты ILP I2/532-1

Оптический стандарт частоты (ILP I2/532 – 1) состоит из перестраиваемого кольцевого Nd:YAG лазера с внутрирезонаторным удвоением частоты, йодной ячейки, и электронной системы автоматической подстройки частоты. Частота лазера стабилизируется по нелинейному оптическому резонансу одной из компонент сверхтонкой структуры I2 с использованием автоматической системы регулирования. Стандарт имеет волоконный выход излучения на 532 нм (или/и на 1064 нм). Система ILP I2/532 – 1 разработана как оптический стандарт, предназначенный…

Оптический стандарт частоты Nd:YAG /I2 (ILP I2/532 – 3L)

Оптический стандарт частоты  (ILPI2/532–3L) состоит из перестраиваемого кольцевого  Nd:YAG лазера с внутрирезонаторным удвоением частоты  (ILP 1064/532–X/X –X), люминесцентной  йодной ячейки, и электронной системы автоматической подстройки частоты (Рис.1 — Fig.1). Стоячая волна излучения в люминесцентной  ячейке используется для наблюдения резонансов насыщения. Частота лазера стабилизируется по сигналу третьей гармоники резонанса насыщенного поглощения компоненты сверхтонкой структуры в  I2 с помощью системы автоматической подстройки частоты. Сигнал люминесценции регистрируется фотоумножителем…