Вышедшие номера
Поляризационно-зависимая филаментация фемтосекундных лазерных импульсов в синтетическом алмазе
Российский научный фонд, 21-79-30063
Красин Г.К. 1, Сцепуро Н.Г. 1, Мартовицкий В.П. 1, Ковалев М.С. 1
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: krasin.georg@gmail.com, sng.bmstu.rl@gmail.com, martovickijvp@lebedev.ru, m.s.kovalev@gmail.com
Поступила в редакцию: 20 декабря 2021 г.
В окончательной редакции: 20 декабря 2021 г.
Принята к печати: 30 декабря 2021 г.
Выставление онлайн: 15 февраля 2022 г.

Проведено исследование процесса филаментации внутри объема синтетического алмаза IIа-типа с известной кристаллографической ориентацией в зависимости от состояния поляризации ультракоротких лазерных импульсов длительностью 300 fs и длиной волны 515 nm. Коэффициент пропускания образца измерялся с помощью фотодиода, а микроизображение филамента регистрировалось на КМОП-камере перпендикулярно оси распространения возбуждающего лазерного излучения. Зависимости коэффициента пропускания и длины филамента от азимута поляризации показывают отчетливую модуляцию на всем диапазоне его изменения. Ключевые слова: ультракороткие лазерные импульсы, синтетический алмаз, фотолюминесценция, лазерная поляризация, нелинейное поглощение, широкозонные диэлектрики.
  1. A.J. Traverso, J. Huang, T. Peyronel, G. Yang, T.G. Tiecke, M.H. Mikkelsen. Optica, 8 (2), 202 (2021). DOI: 10.1364/OPTICA.400731
  2. V. Kesaev, A. Nastulyavichus, S. Kudryashov, M. Kovalev, N. Stsepuro, G. Krasin. Opt. Mater. Express, 11 (7), 1971 (2021). DOI: 10.1364/OME.428047
  3. S.I. Kudryashov, T. Pflug, N.I. Busleev, M. Olbrich, A. Horn, M.S. Kovalev, N.G. Stsepuro. Opt. Mater. Express, 11 (1), 1 (2021). DOI: 10.1364/OME.412790
  4. R. Zazo, J. Solis, J.A. Sanchez-Gil, R. Ariza, R. Serna, J. Siegel. Appl. Surf. Sci., 520, 146307 (2020). DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.146307
  5. B.N. Chichkov, C. Momma, S. Nolte, F. von Alvensle-ben, A. Tunnermann. Appl. Phys. A, 63, 109 (1996). DOI: 10.1007/BF01567637
  6. C. Liu, X.L. Mao, S.S. Mao, X. Zeng, R. Greif, R.E. Russo. Anal. Chem., 76 (2), 379 (2004). DOI: 10.1021/ac035040a
  7. K.-H. Leitz, B. Redlingshofer, Y. Reg, A. Otto, M. Schmidt. Phys. Procedia, 12 (B), 230 (2011). DOI: 10.1016/j.phpro.2011.03.128
  8. A.A. Kuchmizhak, A.P. Porfirev, S.A. Syubaev, P.A. Danilov, A.A. Ionin, O.B. Vitrik, Yu.N. Kulchin, S.N. Khonina, S.I. Kudryashov. Opt. Lett., 42 (14), 2838 (2017). DOI: 10.1364/OL.42.002838
  9. А.Е. Рупасов, П.А. Данилов, М.П. Смаев, М.С. Ковалёв, А.С. Золотько, А.А. Ионин, С.И. Кудряшов. Опт. и спектр., 128 (7), 918 (2020). DOI: 10.21883/OS.2020.07.49564.48-20 [A.E. Rupasov, P.A. Danilov, M.P. Smaev, M.S. Kovalev, A.S. Zolot'ko, A.A. Ionin, S.I. Kudryashov. Opt. Spectr., 128, 928 (2020). DOI: 10.1134/S0030400X20070188]
  10. P. Balling, J. Schou. Rep. Prog. Phys., 76, 036502 (2013). DOI: 10.1088/0034-4885/76/3/036502
  11. Д.А. Заярный, A.A. Ионин, С.И. Кудряшов, С.В. Макаров, А.А. Кучмижак, О.Б. Витрик, Ю.Н. Кульчин. Письма в ЖЭТФ, 103 (12), 846 (2016). [D.A. Zayarny, A.A. Ionin, S.I. Kudryashov, S.V. Makarov, A.A. Kuchmizhak, O.B. Vitrik, Yu.N. Kulchin. JETP Lett., 103 (12), 752 (2016). DOI: 10.1134/S0021364016120158]
  12. D.J. Little, M. Ams, P. Dekker, G.D. Marshall, J.M. Dawes, M.J. Withford. Opt. Express, 16 (24), 20029 (2008). DOI: 10.1364/OE.16.020029
  13. V.V. Temnov, K. Sokolowski-Tinten, P. Zhou, A. El-Khamhawy, D. von der Linde. Phys. Rev. Lett., 97, 23 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.237403
  14. A.P. Joglekar, H. Liu, E. Meyhofer, G. Mourou, A.J. Hunt. PNAS, 101 (16), 5856 (2004). DOI: 10.1073/pnas.0307470101
  15. D. Liu, Y. Li, M. Liu, H. Yang, Q. Gong. Appl. Phys. B, 91, 597 (2008). DOI: 10.1007/s00340-008-3022-6
  16. L.A. Lompre, G. Mainfray, C. Manus, J. Thebault. Phys. Rev. A, 15 (4), 1604 (1977). DOI: 10.1103/PhysRevA.15.1604
  17. Q. Wen, P. Zhang, G. Cheng, F. Jiang, X. Lu. Ceram. Int., 45 (17), 23501 (2019). DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.08.056
  18. X. Zhang, L. Zhang, S. Mironov, R. Xiao, L. Guo, T. Huang. Appl. Phys. A, 127, 196 (2021). DOI: 10.1007/s00339-021-04341-y
  19. Г.К. Красин, М.С. Ковалев, П.А. Данилов, Н.Г. Сцепуро, Е.А. Олейничук, С.А. Бибичева, В.П. Мартовицкий, С.И. Кудряшов. Письма в ЖЭТФ, 114 (3), 147 (2021). DOI: 10.31857/S1234567821150015 [G.K. Krasin, M.S. Kovalev, P.A. Danilov, N.G. Stsepuro, E.A. Oleynichuk, S.A. Bibicheva, S.I. Kudryashov. JETP Lett., 114 (3), 117 (2021). DOI: 10.1134/S0021364021150054]
  20. Z. Zhu, T.-J. Wang, Y. Liu, N. Chen, H. Zhang, H. Sun, H. Guo, J. Zhang, X. Zhang, G. Li, C. Liu, Z. Zeng, J. Liu, S.L. Chin, R. Li, Z. Xu. Chin. Opt. Lett., 16 (7), 073201 (2018). DOI: 10.3788/COL201816.073201
  21. S. Mitryukovskiy, Y. Liu, P. Ding, A. Houard, A. Couairon, A. Mysyrowicz. Phys. Rev. Lett., 114, 063003 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.063003
  22. J. Chang, R. Zhu, T. Xi, M. Xu, D. Wang, L. Zhang, D. Li, Z. Hao. Chin. Opt. Lett., 17 (12), 123201 (2019). DOI: 10.3788/COL201917.123201
  23. M.M. Brundavanam, P.K. Velpula, N.R. Desai. In: Proc. of Tenth Int. Conf. on Fiber Optics and Photonics (SPIE, 2011), 8173, 81730P. DOI: 10.1117/12.897913
  24. K. Kobashi. Diamond films: chemical vapor deposition for oriented and heteroepitaxial growth, 1st ed. (Elsevier, 2005). DOI: 10.1016/B978-0-08-044723-0.X5000-4
  25. П.П. Феофилов. УФН, 58 (1), 69 (1956). DOI: 10.3367/UFNr.0058.195601c.0069
  26. S.I. Kudryashov, A.O. Levchenko, P.A. Danilov, N.A. Smirnov, A.A. Ionin. Opt. Lett., 45 (7), 2026 (2020). DOI: 10.1364/OL.389348

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.