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, 2014, том 44, номер 5, страницы 431–439 (Mi qe15923)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Лазеры

Лазерная гибридная Ti : сапфир – KrF-система, генерирующая цуг субтераваттных УФ импульсов субпикосекундной длительности

В. Д. Зворыкин, А. А. Ионин, А. О. Левченко, Г. А. Месяц, Л. В. Селезнев, Д. В. Синицын, Н. Н. Устиновский, А. В. Шутов

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва
Список литературы:
Аннотация: На основе лазерной гибридной Ti : сапфир – KrF-системы ГАРПУН-МТВ исследованы различные многопроходные схемы усиления цугов ультракоротких импульсов (УКИ) субпикосекундной длительности. Показано, что при интервале следования УКИ 3–5 нс, превышающем время восстановления активной среды (~2 нс), усиление цуга происходит так же, как и одиночного УКИ. Это позволяет цугу эффективно извлекать энергию накачки из усилителя и суммировать энергии отдельных УКИ. Энергия цуга из четырех УКИ, полученная за четыре прохода через предусилитель и за два прохода через оконечный KrF-усилитель (схема 4 + 2), насыщалась на уровне 1.6 Дж и соответствовала максимальным пиковым мощностям УКИ примерно 0.6 ТВт. Энергия усиленного спонтанного излучения (УСИ), напротив, быстро возрастала при большой общей длине усиления Leff ≈ 6 м и составляла около 50% от энергии УКИ. В схемах (4 + 1) и (2 + 2) энергия УКИ снижалась незначительно, до Eout = 1.3 и 1.2 Дж, а доля УСИ – до 10% и 3% соответственно. Самофокусировка УКИ приводила к множественной филаментации лазерного пучка и 200-кратному локальному увеличению интенсивности излучения в филаментах до ~2 × 1011 Вт/см2, при которой нелинейные потери в выходных окнах KrF-усилителя из CaF2, обусловленные трехфотонным поглощением, нелинейным рассеянием и уширением спектра излучения до величины, превышающей ширину полосы усиления лазерного перехода KrF, становились основным фактором насыщения выходной энергии УКИ.
Ключевые слова: усиление субпикосекундных субтераваттных импульсов в KrF-усилителях, многопроходные схемы усиления, нелинейные потери в окнах усилителей.
Поступила в редакцию: 03.03.2014
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2014, Volume 44, Issue 5, Pages 431–439
DOI: https://doi.org/10.1070/QE2014v044n05ABEH015442
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 42.55.Rz, 42.55.Lt, 42.60.By, 42.60.Jf, 42.65.Jx, 42.65.Re


Образец цитирования: В. Д. Зворыкин, А. А. Ионин, А. О. Левченко, Г. А. Месяц, Л. В. Селезнев, Д. В. Синицын, Н. Н. Устиновский, А. В. Шутов, “Лазерная гибридная Ti : сапфир – KrF-система, генерирующая цуг субтераваттных УФ импульсов субпикосекундной длительности”, Квантовая электроника, 44:5 (2014), 431–439 [Quantum Electron., 44:5 (2014), 431–439]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe15923
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v44/i5/p431
  • Эта публикация цитируется в следующих 12 статьяx:
    1. В. Д. Зворыкин, С. В. Арланцев, В. В. Ханкин, В. И. Шведунов, Н. Н. Устиновский, Квантовая электроника, 54:12 (2024), 734–742  mathnet
    2. В. Д. Зворыкин, УФН, 193:10 (2023), 1103–1126  mathnet  crossref  adsnasa; V. D. Zvorykin, Phys. Usp., 66:10 (2023), 1037–1058  crossref  isi
    3. 王怡哲 Wang Yizhe, 喻学昊 Yu Xuehao, 刘墨林 Liu Molin, 朱能伟 Zhu Nengwei, 游利兵 You Libing, 方晓东 Fang Xiaodong, 红外与激光工程, 52:3 (2023), 20220468  crossref
    4. V. D. Zvorykin, I. G. Lebo, A. V. Shutov, N. N. Ustinovskii, Matter Radiat. Extrem., 5:3 (2020), 035401  crossref  isi  scopus
    5. V. D. Zvorykin, I. V. Smetanin, N. N. Ustinovskii, A. V. Shutov, Appl. Phys. B-Lasers Opt., 124:5 (2018), 80  crossref  isi  scopus
    6. В. Д. Зворыкин, С. А. Гончаров, А. А. Ионин, Д. В. Мокроусова, С. В. Рябчук, Л. В. Селезнев, Е. С. Сунчугашева, Н. Н. Устиновский, А. В. Шутов, Квантовая электроника, 47:4 (2017), 319–326  mathnet  elib; Quantum Electron., 47:4 (2017), 319–326  crossref  isi
    7. Zvorykin V.D., Goncharov S.A., Ionin A.A., Mokrousova D.V., Ryabchuk S.V., Seleznev L.V., Shutov A.V., Smetanin I.V., Sunchugasheva E.S., Ustinovskii N.N., Laser Phys. Lett., 13:12 (2016), 125404  crossref  isi  elib  scopus
    8. A.A. Dergachev, A.A. Ionin, V.P. Kandidov, D.V. Mokrousova, L.V. Seleznev, Laser Phys. Lett, 12:1 (2015), 015403  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    9. V.D. Zvorykin, A.A. Ionin, A.O. Levchenko, L.V. Seleznev, A.V. Shutov, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2015  crossref  mathscinet  isi  scopus
    10. Shlenov S.A. Dergachev A.A. Ionin A.A. Kandidov V.P. Mokrousova D.V. Seleznev L.V. Sinitsyn D.V. Sunchugasheva E.S. Shustikova A.P., 18Th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Proceedings of Spie, 9447, ed. Dreischuh T. Gateva S. Serafetinides A., Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015  crossref  isi  scopus
    11. V.D.. Zvorykin, A.A.. Ionin, A.O.. Levchenko, L.V.. Seleznev, D.V.. Sinitsyn, Appl. Opt, 53:31 (2014), I31  crossref  isi  elib  scopus
    12. I.I. Farukhshin, A.S. Nizamutdinov, V.V. Semashko, S.L. Korableva, J. Phys.: Conf. Ser, 560 (2014), 012016  crossref  adsnasa  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:453
    PDF полного текста:138
    Список литературы:75
    Первая страница:14
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025