Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2014, том 44, номер 12, страницы 1099–1103 (Mi qe16078)  

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Воздействие лазерного излучения на вещество. Лазерная плазма

Распространение и поглощение интенсивного фемтосекундного излучения в алмазе

В. В. Кононенкоab, В. И. Коновab, В. М. Гололобовb, Е. В. Заведеевab

a Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, г. Москва
b Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г. Москва
Список литературы:
Аннотация: С помощью фемтосекундной интерферометрии экспериментально исследовано фотовозбуждение электронной подсистемы алмаза при его облучении фемтосекундными импульсами интенсивностью 1011 – 1014 Вт/см2. Получены зависимости концентрации носителей заряда от интенсивности для трех гармоник Ti : сапфирового лазера (800, 400 и 266 нм). Обнаружено, что в большом диапазоне плотностей лазерной энергии (вплоть до приводящих к инициации поверхностной и объемной графитизации) поглощение носит выраженный многофотонный характер. Получены оценки для коэффициентов нелинейного поглощения импульсного излучения с λ = для 800 нм (четырехфотонный переход), а также 400 и 266 нм (непрямой и прямой двухфотонные переходы). Также показано, что если импульс проходит хоть сколь-нибудь существенный путь в образце (десятки и более микрон), имеет место сильная нелинейная трансформация лазерного пучка, приводящая к передаче энергии света в решетку, что важно с точки зрения разработки технологии фотоструктурирования кристалла алмаза ультракороткими импульсами. В качестве основного механизма, определяющего характер распространения интенсивного лазерного импульса в кристалле, рассмотрена конкуренция самофокусировки волнового пакета и плазменной дефокусировки излучения.
Ключевые слова: фемтосекундное лазерное излучение, алмаз, многофотонное поглощение, нелинейное распространение, фемтосекундная интерферометрия.
Поступила в редакцию: 03.03.2014
Исправленный вариант: 23.10.2014
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2014, Volume 44, Issue 12, Pages 1099–1103
DOI: https://doi.org/10.1070/QE2014v044n12ABEH015459
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 81.05.Uw, 33.80.Rm, 42.65.Re


Образец цитирования: В. В. Кононенко, В. И. Конов, В. М. Гололобов, Е. В. Заведеев, “Распространение и поглощение интенсивного фемтосекундного излучения в алмазе”, Квантовая электроника, 44:12 (2014), 1099–1103 [Quantum Electron., 44:12 (2014), 1099–1103]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe16078
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v44/i12/p1099
  • Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
    1. Vitali V. Kononenko, Photonics, 10:10 (2023), 1077  crossref
    2. T. V. Kononenko, K. K. Ashikkalieva, V. V. Kononenko, A. P. Bol'shakov, V. G. Ral'chenko, V. I. Konov, Phys. Wave Phen., 31:2 (2023), 59  crossref
    3. Wang A., Das A., Hermann J., Grojo D., Appl. Phys. Lett., 119:4 (2021), 041108  crossref  isi
    4. Apostolova T., Kurylo V., Gnilitskyi I., Front. Physics, 9 (2021), 650280  crossref  isi
    5. Ali B., Litvinyuk I.V., Rybachuk M., Carbon, 179 (2021), 209–226  crossref  isi
    6. Zhengguo Xiao, Yu Fang, Yinglin Song, Yanchao She, Changhai Tian, Jie Zhang, Liqin Cui, Yong Li, Front. Mater., 8 (2021)  crossref
    7. J. Aspinall, S. O. Adekanye, I. Brown, A. R. Dhawan, J. M. Smith, Opt. Mater. Express, 10:2 (2020), 332–341  crossref  isi  scopus
    8. V. V. Kononenko, I. I. Vlasov, E. V. Zavedeev, A. A. Khomich, V. I. Konov, Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process., 124:3 (2018), 226  crossref  isi
    9. V. V. Kononenko, E. V. Zavedeev, A. G. Okhrimchuk, V. I. Konov, Laser Phys. Lett., 14:6 (2017), 066002  crossref  isi  scopus
    10. Kononenko V.V. Gololobov V.M. Konov V.I., Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process., 122:3 (2016), 258  crossref  adsnasa  isi  scopus
    11. Pimenov S.M., Khomich A.A., Neuenschwander B., Jaeggi B., Romano V., J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys., 33:3 (2016), B49–B55  crossref  isi  scopus
    12. В. В. Кононенко, В. М. Гололобов, В. П. Пашинин, В. И. Конов, Квантовая электроника, 46:10 (2016), 899–902  mathnet  elib; Quantum Electron., 46:10 (2016), 899–902  crossref  isi
    13. В. М. Гололобов, В. В. Кононенко, В. И. Конов, Квантовая электроника, 46:12 (2016), 1154–1158  mathnet  elib; Quantum Electron., 46:12 (2016), 1154–1158  crossref  isi
    14. V.V. Kononenko, V.M. Gololobov, T.V. Kononenko, V.I. Konov, Laser Phys. Lett, 12:1 (2015), 016101  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:395
    PDF полного текста:122
    Список литературы:58
    Первая страница:18
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025