Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона

В средней части терагерцевого диапазона радиочастот (~1 ТГц) одними из доступных источников излучения являются газоразрядные лазеры. Юстировка зеркал резонатора – это наиболее ответственная и сложная операция, которую приходится выполнять в процессе эксплуатации таких лазеров. Актуальной задачей явл...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2014
Hauptverfasser: Радионов, В.П., Киселев, В.К.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України 2014
Schriftenreihe:Радіофізика та електроніка
Schlagworte:
Online Zugang:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/106071
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона / В.П. Радионов, В.К. Киселев // Радіофізика та електроніка. — 2014. — Т. 5(19), № 2. — С. 82-85. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-106071
record_format dspace
spelling irk-123456789-1060712016-09-17T03:01:47Z Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона Радионов, В.П. Киселев, В.К. Микроволновая и терагерцевая техника В средней части терагерцевого диапазона радиочастот (~1 ТГц) одними из доступных источников излучения являются газоразрядные лазеры. Юстировка зеркал резонатора – это наиболее ответственная и сложная операция, которую приходится выполнять в процессе эксплуатации таких лазеров. Актуальной задачей является разработка лазерных резонаторов, зеркала которых не требуют юстировки. В работе проведено исследование конических зеркал с углом при вершине 90°. Испытания проводились в резонаторе газоразрядного HCN-лазера на длине волны 337 мкм (f = 0,89 ТГц). Результаты экспериментов показали, что такие зеркала не требуют точной юстировки. Это дает возможность повысить стабильность излучения, значительно упростить конструкцию лазера и снизить трудоемкость его обслуживания. У середній частині терагерцового діапазону радіохвиль (~ 1 ТГц) одними з доступних джерел випромінювання є газорозрядні лазери. Юстировка дзеркал резонатора – це найбільш відповідальна та складна операція, яку доводиться виконувати в процесі експлуатації таких лазерів. Актуальним завданням є розробка лазерних резонаторів, дзеркала яких не вимагають юстирування. У роботі проведено дослідження конічних дзеркал з кутом при вершині 90°. Випробування проведено в резонаторі газорозрядного HCN-лазера на довжині хвилі 337 мкм (f = 0,89 ТГц). Результати експериментів показали, що такі дзеркала не вимагають точного юстирування. Це дає можливість підвищити стабільність випромінювання, значно спростити конструкцію лазера та знизити трудомісткість його обслуговування. In the mid part of the terahertz range of frequencies (~ 1 THz) gas-discharge lasers are among the most common and available generators. Alignment of the resonator mirrors is one of the most critical and complex operations that have to be performed while using such lasers. Development of laser resonators that do not require adjustment of the mirrors is an important task. A study of the conical mirrors with an apex angle of 90° was conducted. These mirrors are tested in a laser cavity. The tests were carried out in a gas-discharge HCN-laser at a wavelength of 337 microns (f = 0.89 THz). Experimental results have shown that such mirrors do not require precise alignment. This makes it possible to improve the stability of the radiation, to simplify the design of the laser and to reduce the complexity of its maintenance. 2014 Article Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона / В.П. Радионов, В.К. Киселев // Радіофізика та електроніка. — 2014. — Т. 5(19), № 2. — С. 82-85. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. 1028-821X http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/106071 621.373.826.038.825.4 ru Радіофізика та електроніка Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Микроволновая и терагерцевая техника
Микроволновая и терагерцевая техника
spellingShingle Микроволновая и терагерцевая техника
Микроволновая и терагерцевая техника
Радионов, В.П.
Киселев, В.К.
Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона
Радіофізика та електроніка
description В средней части терагерцевого диапазона радиочастот (~1 ТГц) одними из доступных источников излучения являются газоразрядные лазеры. Юстировка зеркал резонатора – это наиболее ответственная и сложная операция, которую приходится выполнять в процессе эксплуатации таких лазеров. Актуальной задачей является разработка лазерных резонаторов, зеркала которых не требуют юстировки. В работе проведено исследование конических зеркал с углом при вершине 90°. Испытания проводились в резонаторе газоразрядного HCN-лазера на длине волны 337 мкм (f = 0,89 ТГц). Результаты экспериментов показали, что такие зеркала не требуют точной юстировки. Это дает возможность повысить стабильность излучения, значительно упростить конструкцию лазера и снизить трудоемкость его обслуживания.
format Article
author Радионов, В.П.
Киселев, В.К.
author_facet Радионов, В.П.
Киселев, В.К.
author_sort Радионов, В.П.
title Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона
title_short Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона
title_full Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона
title_fullStr Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона
title_full_unstemmed Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона
title_sort конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона
publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України
publishDate 2014
topic_facet Микроволновая и терагерцевая техника
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/106071
citation_txt Конические 90° зеркала для резонатора лазера терагерцевого диапазона / В.П. Радионов, В.К. Киселев // Радіофізика та електроніка. — 2014. — Т. 5(19), № 2. — С. 82-85. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
series Радіофізика та електроніка
work_keys_str_mv AT radionovvp koničeskie90zerkaladlârezonatoralazerateragercevogodiapazona
AT kiselevvk koničeskie90zerkaladlârezonatoralazerateragercevogodiapazona
first_indexed 2025-07-07T17:54:31Z
last_indexed 2025-07-07T17:54:31Z
_version_ 1837011694717501440
fulltext ММИИККРРООВВООЛЛННООВВААЯЯ ИИ ТТЕЕРРААГГЕЕРРЦЦЕЕВВААЯЯ ТТЕЕХХННИИККАА ________________________________________________________________________________________________________________ __________ ISSN 1028−821X Радиофизика и электроника. 2014. Т. 5(19). № 2 © ИРЭ НАН Украины, 2014 УДК 621.373.826.038.825.4 В. П. Радионов, В. К. Киселев Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины, 12, ул. Ак. Проскуры, Харьков, 61085, Украина E-mail: kiseliov@ire.kharkov.ua КОНИЧЕСКИЕ 90° ЗЕРКАЛА ДЛЯ РЕЗОНАТОРА ЛАЗЕРА ТЕРАГЕРЦЕВОГО ДИАПАЗОНА В средней части терагерцевого диапазона радиочастот (∼1 ТГц) одними из доступных источников излучения являются газоразрядные лазеры. Юстировка зеркал резонатора – это наиболее ответственная и сложная операция, которую приходится вы- полнять в процессе эксплуатации таких лазеров. Актуальной задачей является разработка лазерных резонаторов, зеркала которых не требуют юстировки. В работе проведено исследование конических зеркал с углом при вершине 90°. Испытания проводились в резонаторе газоразрядного HCN-лазера на длине волны 337 мкм (f = 0,89 ТГц). Результаты экспериментов показали, что такие зер- кала не требуют точной юстировки. Это дает возможность повысить стабильность излучения, значительно упростить конструкцию лазера и снизить трудоемкость его обслуживания. Ил. 4. Библиогр.: 8 назв. Ключевые слова: лазер терагерцевого диапазона, конические зеркала, юстировка зеркал резонатора. Проблема юстировки зеркал резонатора присуща всем лазерам, но особенно она ощутима в газоразрядных субмиллиметровых лазерах, служащих источниками излучения в средней час- ти терагерцевого (ТГц) диапазона частот (∼1 ТГц). В таких лазерах юстировку зеркал приходится осуществлять не только при сборке, но и перио- дически при проведении регламентных работ по очистке зеркал и разрядной трубки от полимерно- го налета. Для долговременной стабильности из- лучения необходимо обеспечивать стабильность юстировки зеркал в процессе работы лазера. Эта задача усложняется тем, что в результате газового разряда выделяется большое количество тепла, вызывающее тепловое расширение продольных стержней, образующих каркас, на котором закре- плены юстировочные механизмы зеркал (длина стержней обычно превышает 1 м). Одинаковое удлинение стержней легко компенсируется с по- мощью механизма осевого перемещения подвиж- ного зеркала. Такими механизмами обычно снаб- жены резонаторы лазеров ТГц диапазона, по- скольку они нуждаются в настройке на резонанс- ную длину. Однако при появлении разности в длинах стержней в пределах нескольких десятков микрон (вследствие, например, неравномерного нагрева стержней либо разности их коэффициен- тов расширения) происходит нарушение юсти- ровки и существенное угнетение генерации. Для обеспечения стабильности юстировки использу- ются различные системы термостабилизации элементов крепления зеркал и всего каркаса лазе- ра. Например, применяется система термостаби- лизации стержней с помощью проточной воды, что значительно усложняет конструкцию лазера и повышает ее стоимость. Разработка лазерных ре- зонаторов, зеркала которых не требуют точной юстировки, является актуальной задачей, реше- ние которой позволило бы существенно сокра- тить работы по обслуживанию лазера и значи- тельно упростить всю его конструкцию. 1. Постановка задачи. Работы по созда- нию резонаторов с зеркалами, которые не нуж- даются в точной юстировке, проводились и ранее. Например, в качестве зеркал, не нуждающихся в точной юстировке, могут использоваться трех- гранные 90° уголковые отражатели, обладающие свойствами возврата излучения строго в обрат- ном направлении [1]. Такой резонатор показал стойкость к нарушению юстировки [2], однако не удалось решить проблему вывода излучения сквозь отверстие в уголковом отражателе. Вывод излучения осуществлялся с помощью делитель- ной пластины, установленной в резонаторе, кото- рая усложняла конструкцию резонатора и вноси- ла дополнительные потери. Кроме того, уголко- вые отражатели сложны в изготовлении и имеют повышенные потери за счет трех отражений от их граней. В лазерных резонаторах могут использо- ваться конические зеркала, которые легче в изго- товлении и вносят меньшие потери в резонатор. Конические зеркала с углами при вершинах, близкими к 180° [3, 4], используются в резонато- рах как альтернатива сферическим зеркалам, кор- ректируя расходимость излучения. Однако осо- бый интерес вызывают конические зеркала с уг- лами при вершинах 90° [5]. Такие зеркала в виде отражающей вовнутрь 90° конической поверхнос- ти обладают свойствами, позволяющими рас- сматривать их как альтернативу уголковым отра- жателям. По законам геометрической оптики лу- чи, которые падают на такое зеркало и лежат в плоскостях, содержащих ось конуса, после двух отражений от диаметрально противоположных образующих возвращаются строго в обратном направлении независимо от угла наклона падаю- щего луча к оси конуса. Для лучей, не лежащих в осевой плоскости, ход лучей сложнее, но также наблюдается корректировка направления отра- женного луча навстречу падающему лучу. Следо- вательно, такие зеркала могут повысить стой- кость резонатора к нарушению юстировки. Для проверки этого в лазерах ТГц диапазона и были проведены данные исследования. 2. Постановка эксперимента и резуль- таты. Эксперименты проводились на газоразряд- В. П. Радионов, В. К. Киселев / Конические 90° зеркала для резонатора _________________________________________________________________________________________________________________ 83 ном HCN-лазере с длиной волны излучения 337 мкм (0,89 ТГц). Подобные лазеры использу- ются для проведения биомедицинских исследо- ваний [6]. От биомедицинских лазеров в первую очередь требуется надежность, долговременная стабильность выходной мощности и простота обслуживания, поэтому проблема юстировки и сохранения стабильности юстировки зеркал для таких лазеров является весьма актуальной. В то же время к ним не предъявляют требований по поводу высоких уровней мощности, поляризации и модового состава излучения. Исследуемый лазер имел длину резона- тора 1 500 мм и диаметр разрядной трубки 50 мм. Для него были изготовлены зеркала в виде отра- жающей вовнутрь конической поверхности с уг- лом при вершине 90°. Допуск изготовления зада- вался в сторону уменьшения угла с целью прида- ния зеркалам свойства компенсации расходимос- ти излучения. Выходное зеркало (рис. 1) изготов- лено из алюминиевого сплава способом токарной обработки. В центре зеркала выполнено круглое отверстие для вывода излучения. Рис. 1. Коническое 90° выходное зеркало Непрозрачные конические зеркала (рис. 2) изготавливались способом токарной обработки из алюминиевого сплава (рис. 2, а) и методом нара- щивания на конической модели (рис. 2, б). При наращивании удалось получить более качествен- ную вершину конуса. а) б) Рис. 2. Конические 90° непрозрачные зеркала Были испытаны три схемы резонаторов (рис. 3), в каждой из которых резонатор образо- ван разрядной трубкой 1, служащей волноводом, и зеркалами 2, 3. Зеркало 3 имеет отверстие для вывода излучения из резонатора, зеркало 2 снаб- жено устройством 4 для перемещения вдоль оси резонатора. С его помощью производится на- стройка резонатора на резонансную длину, крат- ную целому числу полуволн линии излучения активного вещества. Направление распростране- ния излучения в резонаторе показано стрелками 5. Под воздействием энергии накачки в разрядной трубке 1 синтезируется активное вещество, в ко- тором происходит генерация и усиление лазерно- го излучения вследствие многократного отраже- ния от зеркал 2, 3. Излучение, попавшее в область центрального отверстия в зеркале 3, выводится из резонатора. В область центрального отверстия излучение попадает благодаря дифракции. Сме- щению излучения к оси резонатора способствует также и то, что угол между диаметрально проти- воположными образующими конических зеркала выбран несколько меньше 90° (оптимизация угла не проводилась). а) б) в) Рис. 3. Схемы резонаторов Выходные зеркала газоразрядных лазеров ТГц диапазона наиболее часто подлежат монтажу с последующей неизбежной юстировкой. Их при- ходится демонтировать при очистке резонатора, заменять при подборе оптимальной связи в слу- чае смены рабочих вещества и режимов накачки и при переходе на линии излучения с разным усилением. Следовательно, резонатор, содержа- щий выходное коническое зеркало, не требующее В. П. Радионов, В. К. Киселев / Конические 90° зеркала для резонатора _________________________________________________________________________________________________________________ 84 точной юстировки, в сочетании с плоским зерка- лом (рис. 3, а) представляет практический инте- рес и, кроме того, дает возможность сравнить влияние нарушения юстировки плоского и кони- ческого зеркал без их замены. Поэтому в первую очередь был испытан такой резонатор [7]. Полу- чено лазерное излучение на длине волны 337 мкм. Мощность излучения на выходе лазера составила ∼ 3 мВт. Проведено сравнение влияния перекоса плоского и конического зеркал на мощность из- лучения. Испытания показали, что перекос кони- ческого 90° зеркала оказывал малое негативное влияние на мощность излучения, примерно на один–два порядка меньшее, чем перекос плоского зеркала. Наклон плоского зеркала на угол 20′ от- носительно положения точной юстировки приво- дит к полному исчезновению генерации. В то время как наклон конического зеркала на 2° вы- зывает снижение мощности излучения примерно на 20 %. Затем был испытан резонатор с двумя коническими зеркалами (рис. 3, б). Получена ге- нерация на длине волны 337 мкм с выходной мощностью ∼ 2 мВт [8]. Для такого резонатора снята зависимость влияния перекоса зеркал на мощность излучения (рис. 4, а). Для сравнения снята аналогичная зависимость (рис. 4, б) для резонатора с плоскими зеркалами (см. рис. 3, в). а) б) Рис. 4. Экспериментальная зависимость мощности лазерного излучения газоразрядного HCN-лазера (с двумя коническими 90° зеркалами в резонаторе (а); с двумя плоскими зеркалами в резонаторе (б)) от угла наклона зеркал резонатора: 1 – непро- зрачного зеркала, 2 – выходного зеркала Нулевому наклону зеркал соответствует положение идеальной юстировки, когда оси зер- кал параллельны оси резонатора. Поочередно производился наклон каждого зеркала с после- дующим возвращением его в исходное положе- ние с помощью соответствующего юстировочно- го механизма, имеющего три регулировочных винта, расположенных в вершинах прямоугольного равнобедренного треугольника. Поворот на пол- оборота одного из регулировочных винтов, рас- положенных в точках острых вершин треуголь- ника, соответствует наклону зеркала на 10′. Каж- дый раз при изменении угла наклона производи- лась корректировка длины резонатора с помощью механизма перемещения зеркала до настройки на максимум мощности. Излучение принималось пироэлектрическим приемником, позволяющим контролировать изменение сигнала с погрешно- стью 1 % от максимального уровня. Из рис. 4 видно, что перекос конических 90° зеркал оказы- вает значительно меньшее негативное влияние на генерацию, чем перекос плоских зеркал. При испытаниях лазера с коническими зеркалами установлены следующие особенности. Такой лазер может успешно работать без системы термостабилизации, однако при этом для обеспе- чения стабильности излучения необходимо про- изводить подстройку длины резонатора. Механи- ческие нагрузки на корпус лазера и перекосы ус- тановочных опор оказывают значительно мень- шее влияние на мощность излучения, чем у лазе- ра с плоскими зеркалами. Конические зеркала не требуют точной юстировки с применением юсти- ровочных устройств. Однако, в отличие от пло- ских зеркал, необходимо соблюдение соосности конических зеркал и разрядной трубки. Медное коническое зеркало, изготовленное методом на- ращивания на конической модели (см. рис. 2, б) позволило получить более высокую мощность излучения, чем алюминиевое зеркало, изготов- ленное токарным способом (рис. 2, а). На данном этапе не ставилась задача оп- тимизации конических зеркал и получения мак- симальной мощности. Для проведения экспери- ментов требовалось в первую очередь получить устойчивую генерацию, поэтому обратная связь в резонаторе была выбрана заведомо ниже опти- мальной связи. Диаметр отверстия в выводном зеркале 4 мм, хотя оптимальный диаметр отверс- тия в плоском зеркале составляет для данного лазера 13 мм. Вследствие этого полученная мощ- ность излучения была сравнительно невысокой – в несколько раз меньше, чем в подобном лазере с оптимизированными плоскими зеркалам. Следует учитывать и то, что 90° конические зеркала вно- сят несколько большие потери в резонатор, чем плоские зеркала, за счет двойного отражения. При этом потери на отражение в них все же 10 8 6 4 2 0 Угол наклона зеркал отн. ед. P, 20′ 40′ 1° 1° 20′ 1° 40′ 2° 1 2 10 8 6 4 2 0 Угол наклона зеркал 2 1 отн. ед. P, 10′ 20′ 30′ В. П. Радионов, В. К. Киселев / Конические 90° зеркала для резонатора _________________________________________________________________________________________________________________ 85 меньшие, чем в уголковых отражателях, где излу- чение испытывает три отражения. Надо отметить, что уже полученной выводной мощности с избыт- ком хватает для проведения целого ряда важных биомедицинских исследований [6], в которых прежде всего требуется надежность и стабиль- ность лазера, а также простота его обслуживания. Выводы. Проведенные эксперименты показывают, что конические 90° зеркала не нуж- даются в точной юстировке, следовательно, теп- ловые и механические воздействия мало влияют на юстировку такого резонатора. Это позволяет отказаться от системы термостабилизации резо- натора, а также дает возможность исключить из конструкции лазера сложные механизмы юсти- ровки зеркал вместе с громоздким каркасом из продольных стержней и поперечных переборок, на котором они установлены. Это дает возмож- ность устанавливать зеркала непосредственно на волноводе резонатора. Тепловое изменение дли- ны резонатора позволяет компенсировать меха- низм перемещения подвижного зеркала. Применение конических 90° зеркал по- зволяет повысить стабильность лазеров, облег- чить обслуживание, а также дает возможность значительно упростить их конструкцию. Библиографический список 1. Кобак В. О. Радиолокационные отражатели / В. О. Кобак. – М.: Высш. шк., 1978. – 248 с. 2. Субмиллиметровый HCN-лазер с уголковыми отражате- лями / Е. М. Кулешов, Ю. Е. Каменев, В. П. Радионов, А. А. Филимонова // Междунар. симп. Физика и техника миллиметровых и субмиллиметровых волн: тез. докл. – Х., 1994. – Т. 3. – С. 312–313. 3. Войтович Н. Н. Открытые резонаторы и линии с коррек- торами в виде конусов и усеченных конусов / Н. Н. Войто- вич // Радиотехника и электрон. – 1966. – № 3. – С. 489–494. 4. Parkhomenko Y. N. Mode Selection in Resonators With Con- ical Reflectors / Y. N. Parkhomenko, B. Spektor, J. Shamir // IEEE J. of Quantum Electron. – 2008. – 44, N 5. – Р. 456–461. 5. Низьев В. Г. Генерация поляризационно-неоднородных мод в мощном СО2-лазере / В. Г. Низьев, В. П. Якунин, Н. Г. Туркин // Квантовая электрон. – 2009. – 39, № 6. – С. 505–514. 6. Применение терагерцевой лазерной техники для исследо- вания влияния ГВЧ-излучения на опухолевые процессы / В. К. Киселев, В. И. Маколинец, Н. А. Митряева, В. П. Ра- дионов // Радиофизика и электрон. – 2012. – 3(17), № 2. – С. 95–101. 7. Radionov V. P. Terahertz gas-discharge laser with exit cone mirror / V. P. Radionov // Proc. Intern. Symp. Physics and Engineering of MM and Sub-MM Waves (MSMW-13): proc. – Kharkov, 2013. – P. 549–550. 8. Radionov V. P. Conical 90° mirrors in a terahertz gas- discharge laser / V. P. Radionov, V. K. Kiseliov // Intern. Symp. on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL-13): proc. – Sudak, 2013. – P. 164–165. Рукопис поступила 26.11.2013. V. P. Radionov, V. K. Kiseliov CONICAL 90° MIRRORS FOR TERAHERTZ LASER RESONATOR In the mid part of the terahertz range of frequencies (∼ 1 THz) gas-discharge lasers are among the most common and avail- able generators. Alignment of the resonator mirrors is one of the most critical and complex operations that have to be performed while using such lasers. Development of laser resonators that do not require adjustment of the mirrors is an important task. A study of the conical mirrors with an apex angle of 90° was conducted. These mirrors are tested in a laser cavity. The tests were carried out in a gas-discharge HCN-laser at a wavelength of 337 microns (f = 0.89 THz). Experimental results have shown that such mirrors do not require precise alignment. This makes it possible to im- prove the stability of the radiation, to simplify the design of the laser and to reduce the complexity of its maintenance. Key words: terahertz laser, conical mirrors, alignment of the cavity mirrors В. П. Радіонов, В. К. Кісельов КОНІЧНІ 90° ДЗЕРКАЛА ДЛЯ РЕЗОНАТОРА ЛАЗЕРА ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ У середній частині терагерцового діапазону радіох- виль (∼ 1 ТГц) одними з доступних джерел випромінювання є газорозрядні лазери. Юстировка дзеркал резонатора – це най- більш відповідальна та складна операція, яку доводиться ви- конувати в процесі експлуатації таких лазерів. Актуальним завданням є розробка лазерних резонаторів, дзеркала яких не вимагають юстирування. У роботі проведено дослідження конічних дзеркал з кутом при вершині 90°. Випробування проведено в резонаторі газорозрядного HCN-лазера на довжині хвилі 337 мкм (f = 0,89 ТГц). Результати експериментів пока- зали, що такі дзеркала не вимагають точного юстирування. Це дає можливість підвищити стабільність випромінювання, значно спростити конструкцію лазера та знизити трудоміст- кість його обслуговування. Ключові слова: лазер терагерцового діапазону, конічні дзеркала, юстирування дзеркал резонатора.