УДК: 535.31, 681.7.062.42
Влияние аберраций на фокусировку лазерного излучения в составном оптическом концентраторе
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Агейчик А.А., Егоров М.С., Резунков Ю.А. Влияние аберраций на фокусировку лазерного излучения в составном оптическом концентраторе // Оптический журнал. 2007. Т. 74. № 8. С. 66–72.
Ageychik A.A., Egorov M.S., Rezunkov Yu.A. The effect of aberrations on the focusing of laser radiation in a composite optical concentrator [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2007. V. 74. № 8. P. 66–72.
A. A. Ageĭchik, M. S. Egorov, and Yu. A. Rezunov, "The effect of aberrations on the focusing of laser radiation in a composite optical concentrator," Journal of Optical Technology. 74 (8), 563-568 (2007). https://doi.org/10.1364/JOT.74.000563
Рассмотрена оригинальная конструкция оптического концентратора лазерного пучка для формирования лазерной тяги. Концентратор состоит из оптических элементов конической формы и позволяет ввести излучение в сопло лазерного двигателя через щель в стенке сопла. Приведены результаты теоретического и экспериментального исследования влияния фазовых искажений лазерного пучка и оптических аберраций концентратора на условия фокусировки излучения в сопле лазерного двигателя.
Коды OCIS: 220.1770, 220.1000, 080.2720
Список источников:1. Ageichik A.A., Egorov M.S., Rezunkov Yu.A. et al. Experimental study on thrust characteristics of Aerospace laser propulsion engine // Beamed Energy Propulsion. AIP Conf. Proc. 702 / Ed. by K. Komurasaki. 2004. P. 49-60.
2. Ageichik A.A., Egorov M.S., Rezunkov Yu.A. et al. Model test of the Aerospace Laser Propulsion engine // Beamed Energy Propulsion. AIP Conf. Proc. 766 / Ed. by Andrew Pakhomov. 2005. P. 183-194.
3. Schall W.O., Bohn W.L. Lightcraft experiments in Germany // Proc. SPIE. 2000. V. 4065. P. 472-480.
4. Irfuganov V.M., Kalinin V.P., Sergeev V.V. et al. Experimental investigation of Air-breathing mode of laser propulsion with elongate cylindrical models and CO2 lasers of different pulse duration // Beamed Energy Propulsion, AIP Conf. Proc. 766. Ed. by A. Pakhomov. 2004. P. 195-204.
5. Myrabo L.N., Messitt D.G., Mead F.B. Flight experiments and evolutionary development of a laser propelled, transatmospheric vehicle // Proc. SPIE. Conference on High- Power Laser Ablation. 1998. V. 3343. P. 560-563.
6. Лиуконен Р.А., Трофименко А.М. Эффективность преобразования энергии излучения в механический импульс в реактивном лазерном движителе // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. В. 7. C. 76-80.
7. Шеннон Р., Вайант Дж. Проектирование оптических систем. М.: Мир, 1983. 430 с.
8. Thaning A., Jaroszewicz Z., Friberg A.T. Diffractive axicons in oblique illumination: analysis and experiments and comparison with elliptical axicons // Appl. Opt. 2003. V. 42. № 1. P. 9-17.
9. Климентьев С.И., Купренюк В.И. Расчет аберраций конических преобразователей сечения лазерного пучка // ОМП. 1991. № 7. С. 38-41.
10. Hongbin Shi, Zhaogu Cheng, Jinbo Jiang, Guoliang Xu Studies on misalignment of parabolic mirror in Lightcraft vehicle // Proc. SPIE. Ed. by C.R. Phipps. 2000. V. 4065. P. 371-378.
11. Слюсарев С.И. Методы расчета оптических систем. М.: Наука, 1981. 520 с.
12. Пейсахсон И.В., Ефимов В.А. Расчет хода лучей в произвольной оптической системе // ОМП. 1970. № 12. С. 21-23.
13. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, изд. 2-е, 1973. 720 с.
14. Park B.C., Eom T.B. Polarization properties of cube-corner retroreflectors //Appl. Opt. 1996. V. 35. № 22. P. 4327-4380.
15. Русинов М.М. Несферические поверхности в оптике. Расчет, изготовление, контроль. М.: Наука, 1996. 256 с.
16. Гаврилюк А.В., Зверев В.А. Параметрический синтез концентрической оптической системы из двух отражающих поверхностей // Оптический журнал. 1995. Т. 62. № 8. С. 44-48.
en