Вышедшие номера
Особенности поведения волн поляризации при возбуждении протяженной резонансной среды перекрывающимися предельно короткими световыми импульсами
Российский научный фонд, 21-72-10028
Архипов М.В.1, Архипов Р.М.1,2, Розанов Н.Н.1,2
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: m.arkhipov@spbu.ru, arkhipovrostislav@gmail.com, nnrosanov@mail.ru
Поступила в редакцию: 3 июня 2022 г.
В окончательной редакции: 3 июня 2022 г.
Принята к печати: 20 июня 2022 г.
Выставление онлайн: 15 августа 2022 г.

При когерентном взаимодействии последовательности предельно коротких световых импульсов с резонансной средой (когда длительности импульсов и задержки между ними короче времен релаксации населенности T1 и поляризации T2 среды) в среде возможно наведение пространственных электромагнитно индуцированных решеток (ЭМИР) поляризации и разности населенностей, а также сверхбыстрое управление ими. Динамика таких решеток представляет интерес в связи с возможностью сверхбыстрого управления свойствами вещества на временах порядка длительности импульса и их влиянием на устойчивость режима генерации предельно коротких импульсов в лазере с линейным резонатором малой длины. В данном сообщении на основании численного решения системы уравнений Максвелла-Блоха показана и детально изучена необычная и интересная возможность возникновения в среде узких и чередующихся участков, в которых происходит формирование гармонических волн поляризации среды, бегущих в противоположных направлениях относительно соседних участков. Данная ситуация возникает при столкновении двух предельно коротких аттосекундных импульсов в двухуровневой резонансной среде. Ключевые слова: аттосекундные импульсы, электромагнитно индуцированные решетки, волны поляризации.
  1. F. Krausz, M. Ivanov. Rev. Mod. Phys., 81, 163 (2009)
  2. J. Biegert, F. Calegari, N. Dudovich, F. Quere, M. Vrakking. J. Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 54, 070201 (2021)
  3. Е.А. Хазанов. Квант. электрон., 52 (3), 208 (2022). [Quantum Electron., 52 (3), 208 (2022)]
  4. K. Midorikawa. Nature Photonics, 16, 267 (2022)
  5. F. Calegari, G. Sansone, S. Stagira, C. Vozzi, M. Nisoli. J. Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 49, 062001 (2016)
  6. M.T. Hassan, T.T. Luu, A. Moulet, O. Raskazovskaya, P. Zhokhov, M. Garg, N. Karpowicz, A. M. Zheltikov, V. Pervak, F. Krausz, E. Goulielmakis. Nature, 530, 66 (2016)
  7. А.М. Жёлтиков. УФН, 191, 386 (2021). [A.M. Zheltikov. Phys. Usp., 64, 370 (2021)]
  8. D. Hui, H. Alqattan, S. Yamada, V. Pervak, K. Yabana, M.T. Hassan. Nature Photonics, 16, 33-37 (2022)
  9. A.L. Wang, V.V. Serov, A. Kamalov, P.H. Bucksbaum, A. Kheifets, J.P. Cryan. Phys. Rev. A, 104, 063119 (2021)
  10. T. Severt, D.R. Daugaard, T. Townsend, F. Ziaee, K. Borne, S. Bhattacharyya, K.D. Carnes, D. Rolles, A. Rudenko, E. Wells, I. Ben-Itzhak. Phys. Rev. A, 105, 053112 (2022)
  11. M.J.J. Vrakking. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 55, 134001 (2022)
  12. Р.М. Архипов, М.В. Архипов, Н.Н. Розанов. Квант. электрон., 50, 801 (2020). [R.M. Arkhipov, M.V. Arkhipov, N.N. Rosanov. Quantum Electronics, 50, 801 (2020)]
  13. R.M. Arkhipov, M.V. Arkhipov, A. Pakhomov, I. Babushkin, N. Rosanov. Las. Phys. Lett., 19 (4), 043001 (2022)
  14. N. Rosanov, D. Tumakov, M. Arkhipov, R. Arkhipov. Physical Review A, 104 (6), 063101 (2021)
  15. H.-C. Wu, J. Meyer-ter-Vehn. Nat. Photonics, 6, 304 (2012)
  16. J. Xu, B. Shen, X. Zhang, Y. Shi, L. Ji, L. Zhang, T. Xu, W. Wang, X. Zhao, Z. Xu. Sci. Rep., 8, 2669 (2018)
  17. Y. Shou, R. Hu, Z. Gong, J. Yu, J. Chen, G. Mourou, X. Yan, W. Ma. New J. Physics, 23 (5), 053003 (2021)
  18. М.В. Архипов, А.Н. Цыпкин, М.О. Жукова, А.О. Исмагилов, А.В. Пахомов, Н.Н. Розанов, Р.М. Архипов. Письма в ЖЭТФ, 115 (1), 3 (2022). [M.V. Arkhipov, A.H. Tsypkin, M.O. Zhukova, A.O. Ismagilov, A.V. Pakhomova, H.H. Rosanov, R.M. Arkhipov. JETP Lett., 115 (1), 1 (2022)]
  19. I.E. Ilyakov, B.V. Shishkin, E.S. Efimenko, S.B. Bodrov, M.I. Bakunov. Optics Express,  30 (9), 14978 (2022)
  20. S. Hughes. Phys. Rev. Lett., 81 (16), 3363 (1998)
  21. J. Xiao, Z. Wang, Z. Xu, Phys. Rev. A, 65, 031402 (2002)
  22. A.V. Тarasishin, S.A. Magnitskii, V.A. Shuvaev, A.M. Zheltikov. Opt. Express, 8, 452 (2001)
  23. D.V. Novitsky. Phys. Rev. A, 86, 063835 (2012)
  24. A. Pakhomov, R. Arkhipov, M. Arkhipov, N. Rosanov. Optics Lett., 46 (12), 2868 (2021)
  25. R. Arkhipov, M. Arkhipov, A. Demircan, U. Morgner, I. Babushkin, N. Rosanov. Optics Express, 29, 10134 (2021)
  26. Р.М. Архипов, М.В. Архипов, C.В. Федоров, Н.Н. Розанов. Опт. и спектр., 129 (10), 1286 (2021)
  27. M. Arkhipov, R. Arkhipov, I. Babushkin, N. Rosanov. Physical Review Lett., 128 (20), 203901 (2022)
  28. R. Arkhipov, M. Arkhipov, A. Pakhomov, I. Babushkin, N. Rosanov. Phys. Rev. A, 105 (1), 013526 (2022)
  29. R.M. Arkhipov, M.V. Arkhipov, I. Babushkin, A. Demircan, U. Morgner, N.N. Rosanov. Opt. Lett., 41, 4983 (2016)
  30. R.M. Arkhipov, M.V. Arkhipov, I. Babushkin, A. Demircan, U. Morgner, N.N. Rosanov. Scientific Reports, 7, 12467 (2017)
  31. Р.М. Архипов, М.В. Архипов, А.В. Пахомов, И. Бабушкин, Н.Н. Розанов. Опт. и спектр., 123, 600 (2017). [R.M. Arkhipov, M.V. Arkhipov, A.V. Pakhomov, I. Babushkin, N.N. Rosanov. Opt. Spectrosc., 123, 610 (2017)]
  32. Р.М. Архипов, М.В. Архипов, А.В. Пахомов, Д.О. Жигулева, Н.Н. Розанов. Опт. и спектр., 124, 510 (2018). [R.M. Arkhipov, A.V. Pakhopmov, M.V. Arkhipov, D.O. Zhiguleva, N.N. Rosanov. Opt. Spectrosc., 124, 541 (2018)]
  33. R. Arkhipov, A. Pakhomov, M. Arkhipov, I. Babushkin, A. Demircan, U. Morgner, N.N. Rosanov. Scientific Reports, 11 (1961) (2021)
  34. I.D. Abella, N.A. Kurnit, S.R. Hartmann. Phys. Rev. 141, 391 (1966)
  35. Е.И. Штырков, В.С. Лобков, Н.Г. Ярмухаметов. Письма в ЖЭТФ, 27, 685 (1978). [E.I. Shtyrkov, V.S. Lobkov, N.G. Yarmukhametov. JETP Lett., 27, 648 (1978)]
  36. Е.И. Штырков. Опт. и спектр., 114, 105 (2013). [E.I. Shtyrkov. Opt. Spectrosc., 114, 96 (2013)]
  37. H.J. Eichler, P. Gunter, D.W. Pohl. Laser-Induced Dynamic Gratings (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1981)
  38. Р.М. Архипов. Письма в ЖЭТФ, 113 (10), 636 (2021). [R.M. Arkhipov. JETP Lett., 113 (10), 611 (2021)]
  39. С.А. Моисеев, Е.И. Штырков. Квант. электрон., 18, 447 (1991).  [S.A. Moiseev, E.I. Shtyrkov. Sov. J. Quant. Electron., 21, 403 (1991)]
  40. А.Ю. Пархоменко, С.В. Сазонов. Письма в ЖЭТФ, 67, 887 (1998). [A.Yu. Parkhomenko, S.V. Sazonov. JETP Lett., 67, 934 (1998)]
  41. А.Ю. Пархоменко, С.В. Сазонов. Опт. и спектр. 90, 788 (2001). [A.Yu. Parkhomenko, S.V. Sazonov. Opt. Spectrosc., 90, 707 (2001)]
  42. С.В. Сазонов. Опт. и спектр., 94, 453 (2003). [S.V. Sazonov. Opt. Spectrosc., 94, 400 (2003)]
  43. С.В. Сазонов, А.Ф. Соболевский. ЖЭТФ, 123, 919 (2003). [S.V. Sazonov, A.F. Sobolevskii. JETP, 96, 807 (2003)]
  44. Н.В. Знаменский, С.В. Сазонов. Письма в ЖЭТФ, 85, 440 (2007). [N.V. Znamenskii, V. Sazonov. JETP Lett., 85, 358 (2007)]
  45. Н.В. Знаменский, С.В. Сазонов. Опт. и спектр., 104, 415 (2008). [N.V. Znamenskii, S.V. Sazonov. Opt. Spectrosc., 104, 378 (2008)]
  46. А. Ярив. Квантовая электроника (Советское радио, М., 1980). [A. Yariv. Quantum Electronics (Wiley, N.Y., 1975)]
  47. Р.М. Архипов, П.А. Белов, М.В. Архипов, А.В. Пахомов, Н.Н. Розанов. Опт. и спектр., 130 (6), 969 (2022)

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.