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 933–936 (Mi qe16266)  

Эта публикация цитируется в 33 научных статьях (всего в 33 статьях)

Лазерные технологии

Создание линзы Френеля терагерцевого диапазона с многоуровневым микрорельефом методом фемтосекундной лазерной абляции

М. С. Комленокab, Б. О. Володкинc, Б. А. Князевde, В. В. Кононенкоab, Т. В. Кононенкоab, В. И. Коновab, В. С. Павельевcf, В. А. Сойферfc, К. Н. Тукмаковc, Ю. Ю. Чопороваde

a Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, г. Москва
b Московский инженерно-физический институт (Национальный исследовательский ядерный университет)
c Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева
d Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, г. Новосибирск
e Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
f Институт систем обработки изображений РАН, г. Самара
Список литературы:
Аннотация: Исследована возможность создания кремниевой дифракционной четырехуровневой линзы Френеля терагерцевого диапазона методом лазерной абляции. Для формирования микрорельефа на поверхности образца использовался фемтосекундный Yb:YAG-лазер c высокой частотой следования импульсов (f=200 кГц). Характеристики дифракционного оптического элемента были исследованы в пучке лазера на свободных электронах на длине волны 141 мкм. Измеренная дифракционная эффективность линзы хорошо согласуется с теоретической оценкой.
Ключевые слова: дифракционная оптика, лазеры на свободных электронах, терагерцевое излучение, лазерная абляция.
Поступила в редакцию: 23.06.2015
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2015, Volume 45, Issue 10, Pages 933–936
DOI: https://doi.org/10.1070/QE2015v045n10ABEH015890
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 07.57.Pt, 42.65.Re, 79.20.Eb, 42.79.Bh


Образец цитирования: М. С. Комленок, Б. О. Володкин, Б. А. Князев, В. В. Кононенко, Т. В. Кононенко, В. И. Конов, В. С. Павельев, В. А. Сойфер, К. Н. Тукмаков, Ю. Ю. Чопорова, “Создание линзы Френеля терагерцевого диапазона с многоуровневым микрорельефом методом фемтосекундной лазерной абляции”, Квантовая электроника, 45:10 (2015), 933–936 [Quantum Electron., 45:10 (2015), 933–936]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe16266
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v45/i10/p933
  • Эта публикация цитируется в следующих 33 статьяx:
    1. Chia-Yen Lu, Yi-Chen Sung, Cheng-Hsien Yeh, Yu-Hua Chen, Chen-Yun Kuan, Kuang-Teng Hung, Wei-Hsiang Chen, Wen-Dung Hsu, Chuan-Feng Shih, Chan-Shan Yang, AIP Advances, 14:3 (2024)  crossref
    2. Chenyu Shi, Weipeng Zhao, Sai Chen, Wenli Li, Symmetry, 16:10 (2024), 1377  crossref
    3. Jia‐Wei Tan, Gong Wang, Yunfei Li, Yu Yu, Qi‐Dai Chen, Laser & Photonics Reviews, 17:8 (2023)  crossref
    4. 徐嫄 Xu Yuan, 王常宇 Wang Changyu, 王涌天 Wang Yongtian, 刘娟 Liu Juan, 光学学报, 43:8 (2023), 0822007  crossref
    5. С. И. Харитонов, В. С. Павельев, Н. Л. Казанский, Ю. С. Стрелков, К. Н. Тукмаков, А. С. Решетников, С. В. Ганчевская, В. В. Герасимов, Б. А. Князев, Компьютерная оптика, 47:1 (2023), 62–67  mathnet  crossref
    6. Peng H.-Y., Wei Y.-A., Hsu Y.-Ch., Lin K.-Ch., Yeh P.-Yu., Yang Ch.-Sh., Cheng Ch.-P., Opt. Mater. Express, 12:1 (2022), 22–33  crossref  isi
    7. Yulia Choporova, Boris Knyazev, Vladimir Pavelyev, gxjzz, 3:3 (2022), 1  crossref
    8. Siemion A., Sensors, 21:1 (2021), 100  crossref  isi  scopus
    9. Peng H.-y., Yang Ch.-sh., Wei Y.-a., Ruan Yu.-ch., Hsu Y.-ch., Hsieh Ch.-f., Cheng Ch.-p., Opt. Mater. Express, 11:9 (2021), 2777–2786  crossref  isi
    10. Komlenok M.S., Kononenko V T., Konov I V., Choporova Yu.Yu., Osintseva N.D., Knyazev B.A., Pavelyev V.S., Tukmakov K.N., Soifer V.A., J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys., 38:8 (2021), B9–B13  crossref  isi
    11. V O Sokolov, J. Phys.: Conf. Ser., 1745:1 (2021), 012031  crossref
    12. Maxim Komlenok, Taras Kononenko, Dmitry Sovyk, Vladimir Pavelyev, Boris Knyazev, Evgeny Ashkinazi, Anton Reshetnikov, Gennadii Komandin, Vladimir Pashinin, Victor Ralchenko, Vitaly Konov, Opt. Lett., 46:2 (2021), 340  crossref
    13. T. V. Kononenko, B. A. Knyazev, D. N. Sovyk, V. S. Pavelyev, M. S. Komlenok, G. A. Komandin, V. I. Konov, Opt. Laser Technol., 123 (2020), 105953  crossref  isi  scopus
    14. Y. Chen, J. Wang, Zh. Hu, T. Gao, W. Zhu, X. Wang, Optik, 212 (2020), UNSP 164655  crossref  isi  scopus
    15. Chen Ying, Wang Jie, Gao Tao, Zhu Weilin, Wang Xiangfeng, Huang Feng, Laser Optoelectron. Prog., 57:11 (2020), 111424  crossref  isi
    16. Siemion A., Melaniuk A., Zagrajek P., Komorowski P., Walczakowski M., Surma M., Sobotka P., Ducin I., Czerwinska E., 2020 23Rd International Microwave and Radar Conference (Mikon 2020), IEEE, 2020, 225–228  isi
    17. Agnieszka Siemion, Aneta Melaniuk, Przemyslaw Zagrajek, Pawel Komorowski, Michal Walczakowski, Mateusz Surma, Piotr Sobotka, Izabela Ducin, Elzbieta Czerwinska, 2020 23rd International Microwave and Radar Conference (MIKON), 2020, 225  crossref
    18. B. A. Knyazev, SYNCHROTRON AND FREE ELECTRON LASER RADIATION: Generation and Application (SFR-2020), 2299, SYNCHROTRON AND FREE ELECTRON LASER RADIATION: Generation and Application (SFR-2020), 2020, 030001  crossref
    19. A. Siemion, J. Infrared Millim. Terahertz Waves, 40:5 (2019), 477–499  crossref  isi  scopus
    20. A. N. Agafonov, B. A. Knyazev, V. S. Pavel'ev, E. I. Akhmetova, V. I. Platonov, Optoelectron. Instrum. Data Proc., 55:2 (2019), 148–153  crossref  isi  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:464
    PDF полного текста:124
    Список литературы:76
    Первая страница:24
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025