Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
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, 2015, том 45, номер 10, страницы 953–958 (Mi qe16248)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Применения лазеров и другие вопросы квантовой электроники

Высокочувствительные нелинейные люминесцентные керамические материалы для объемных и многослойных оптических носителей информации

Е. Ф. Мартыновичa, В. П. Дресвянскийa, А. П. Войтовичb, С. Н. Багаевc

a Иркутский филиал института лазерной физики СО РАН
b Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, г. Минск
c Институт лазерной физики СО РАН, г. Новосибирск
Список литературы:
Аннотация: Экспериментально исследовано взаимодействие оптических керамик на основе широкозонных кристаллических соединений с фемтосекундным лазерным излучением ближней ИК области спектра. Изучалось образование центров люминесценции в керамиках LiF и MgF2 под действием единичных импульсов лазерного излучения. Были использованы два режима взаимодействия. В режиме низкоапертурной фокусировки лазерного излучения (800 нм, 30 фс, 0.3 мДж) в образцах наблюдалась множественная самофокусировка и филаментация. Центры люминесценции создавались в тонких каналах там, где распространялись световые филаменты. Средняя эффективная длина самофокусировки составляла ≈100 мкм; с этой длины начиналось образование люминесцирующих центров, которое заканчивалось примерно на 380 мкм. Люминесцирующий след, индуцированный единичным лазерным филаментом (шпур), имел длину ≈30 мкм и диаметр 1.3 мкм. Второй режим взаимодействия излучения с образцом был реализован при использовании высокоапертурной фокусировки с одновременным уменьшением энергии лазерных импульсов. При этом в образце формировались единичные питы с диаметром меньше дифракционного оптического предела. Центрами люминесценции, создаваемыми лазерным излучением, были агрегатные центры окраски. Механизм их создания включал высоконелинейную генерацию электронно-дырочных пар в области формирования филаментов, их рекомбинацию с образованием анионных экситонов, распад экситонов на френкелевские дефекты по механизму Лущика–Витола–Херша–Пули, их перезарядку, миграцию и агрегацию.
Ключевые слова: керамика, люминесценция, фемтосекундный импульс, филаментация, самофокусировка, центры окраски, информационный пит.
Поступила в редакцию: 25.11.2013
Исправленный вариант: 22.02.2015
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2015, Volume 45, Issue 10, Pages 953–958
DOI: https://doi.org/10.1070/QE2015v045n10ABEH015355
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 81.05.Je, 32.50.+d, 42.65.Jx, 42.65.Re, 42.79.Vb


Образец цитирования: Е. Ф. Мартынович, В. П. Дресвянский, А. П. Войтович, С. Н. Багаев, “Высокочувствительные нелинейные люминесцентные керамические материалы для объемных и многослойных оптических носителей информации”, Квантовая электроника, 45:10 (2015), 953–958 [Quantum Electron., 45:10 (2015), 953–958]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe16248
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v45/i10/p953
  • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    1. Evgueni F. Martynovich, Anastasia S. Frolova, Alexander L. Rakevich, Laser & Photonics Reviews, 2025  crossref
    2. E. A. Protasova, A. L. Rakevich, E. F. Martynovich, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 86:10 (2022), 1179  crossref
    3. N. T. Maksimova, V. M. Kostyukov, V. V. Tolstikov, Luminescence and Laser Physics: XVII International Conference on Luminescence and Laser Physics – LLPh 2019, 2392, Luminescence and Laser Physics: XVII International Conference on Luminescence and Laser Physics – LLPh 2019, 2021, 020004  crossref
    4. V. P. Dresvyanskiy, V. L. Paperny, S. Enkhbat, N. L. Lazareva, S. A. Zilov, E. F. Martynovich, Luminescence and Laser Physics: XVII International Conference on Luminescence and Laser Physics – LLPh 2019, 2392, Luminescence and Laser Physics: XVII International Conference on Luminescence and Laser Physics – LLPh 2019, 2021, 020003  crossref
    5. V. P. Dresvyansky, A. V. Kuznetsov, Sodnom Enkbat, E. F. Martynovich, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 84:7 (2020), 811  crossref
    6. E. F. Martynovich, V. P. Dresvyansky, A. L. Rakevich, N. L. Lazareva, M. A. Arsentieva, A. A. Tyutrin, O. Bukhtsoozh, S. Enkhbat, P. V. Kostryukov, B. E. Perminov, A. V. Konyashchenko, Appl. Phys. Lett., 114:12 (2019), 121901  crossref  isi  scopus
    7. N. T. Maksimova, S. Yu. Terenin, A. V. Mitova, I. L. Urakov, L. I. Ruzhnikov, Xvi International Conference on Luminescence and Laser Physics Devoted to the 100Th Anniversary of Irkutsk State University, AIP Conf. Proc., 2069, eds. E. Martynovich, K. Grigorichev, F. Stepanov, Amer. Inst. Phys., 2019, UNSP 040005  crossref  isi
    8. N. T. Maksimova, V. M. Kostyukov, A. A. Inozemtseva, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 81:9 (2017), 1150  crossref
    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:384
    PDF полного текста:117
    Список литературы:67
    Первая страница:17
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025