Вышедшие номера
Генерация униполярных фемтосекундных импульсов заданной формы в слое атомарного водорода
Российский научный фонд (РНФ), 21-72-10028
Пахомов А.В.1, Розанов Н.Н.1,2, Архипов М.В.1, Архипов Р.М.1,2
1Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: antpakhom@gmail.com, nnrosanov@mail.ru, mikhail.v.arkhipov@gmail.com, arkhipovrostisav@gmail.com
Поступила в редакцию: 15 января 2024 г.
В окончательной редакции: 15 января 2024 г.
Принята к печати: 29 января 2024 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2024 г.

Показана возможность управления временной формой напряжённости электрического поля униполярных импульсов в слое многоуровневой резонансной среды, возбуждаемой последовательностью предельно коротких импульсов. В качестве среды был выбран атомарный водород, для которого спектр энергетических уровней описывался с использованием 5 нижних уровней. При возбуждении оптически толстого слоя атомарного водорода парой субцикловых аттосекундных импульсов в излучении такого слоя были получены локализованные предельно короткие импульсы варьируемой формы. В частности, были получены униполярные импульсы заданного временного профиля длительностью в несколько фемтосекунд, включая, например, прямоугольные и треугольные униполярные импульсы, при определённом выборе пространственной зависимости плотности атомов в слое. Ключевые слова: предельно короткие импульсы, электрическая площадь импульса, униполярные импульсы, взаимодействие излучения с веществом.
  1. F. Krausz, M. Ivanov. Rev. Mod. Phys., 81, 163 (2009)
  2. L. Gallmann, C. Cirelli, U. Keller. Ann. Rev. Phys. Chem., 63, 447 (2012)
  3. M. Chini, K. Zhao, Z. Chang. Nature Photonics, 8, 178 (2014)
  4. G. Mourou. Rev. Mod. Phys., 91, 030501 (2019)
  5. J. Biegert, F. Calegari, N. Dudovich, F. Quere, M. Vrakking. J. Phys. B., 54, 070201 (2021)
  6. B. Xue, K. Midorikawa, E.J. Takahashi. Optica, 9, 360 (2022)
  7. K. Midorikawa. Nature Photonics, 16, 267 (2022)
  8. С.В. Сазонов. Опт. и спектр., 130 (12), 1846 (2022). [S.V. Sazonov. Opt. Spectrosc., 130(12), 1573 (2022)]
  9. М.Ю. Рябикин, М.Ю. Емелин, В.В. Стрелков. УФН, 193 (4), 382 (2023). [M.Yu. Ryabikin, M.Yu. Emelin, V.V. Strelkov. Phys. Usp., 66, 360 (2023)]
  10. D. Hui, H. Alqattan, S. Yamada, V. Pervak, K. Yabana, M. Hassan. Nature Photonics, 16, 33 (2022)
  11. K. Ramasesha, S.R. Leone, D.M. Neumark. Annu. Rev. Phys. Chem., 67, 41 (2016)
  12. Н.Н. Розанов. Опт. и спектр., 107, 761 (2009). [N.N. Rosanov. Opt. Spectrosc., 107, 721 (2009)]
  13. 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)
  14. R.M. Arkhipov, A.V. Pakhomov, M.V. Arkhipov, I. Babushkin, A. Demircan, U. Morgner, N.N. Rosanov. Opt. Lett., 44, 1202 (2019)
  15. N. Rosanov, D. Tumakov, M. Arkhipov, R. Arkhipov. Phys. Rev. A, 104, 063101 (2021)
  16. A. Pakhomov, M. Arkhipov, N. Rosanov, R. Arkhipov. Phys. Rev. A, 105, 043103 (2022)
  17. H.-C. Wu, J. Meyer-ter Vehn. Nature Photonics, 6, 304 (2012)
  18. J. Xu, B. Shen, X. Zhang, Yin Shi, L. Ji, L. Zhang,  T. Xu, W. Wang, X. Zhao, Zh. Xu. Sci. Rep., 8, 2669 (2018)
  19. Y. Shou, R. Hu, Z. Gong, J. Yu, J. Chen, G. Mourou, X. Yan,  W. Ma. New J. Phys., 23, 053003 (2021)
  20. R. Pang, Y. Wang, X. Yan, B. Eliasson. Phys. Rev. Appl., 18, 024024 (2022)
  21. S. Wei, Y. Wang, X. Yan, B. Eliasson. Phys. Rev. E, 106, 025203 (2022)
  22. Q. Xin, Y. Wang, X. Yan, B. Eliasson. Phys. Rev. E, 107, 035201 (2023)
  23. Р.М. Архипов, М.В. Архипов, А.В. Пахомов, П.А. Образцов, Н.Н. Розанов. Письма в ЖЭТФ, 117 (1), 10 (2023). [R.M. Arkhipov, M.V. Arkhipov, A.V. Pakhomov, P.A. Obraztsov, N.N. Rosanov. JETP Lett., 117, 8 (2023)]
  24. Н.Н. Розанов. УФН, 193(10), 1127 (2023). [N.N. Rosanov. Phys. Uspekhi, 66, 1059 (2023)]
  25. G. Cirmi, R.E. Mainz, M.A. Silva-Toledo, F. Scheiba, H. Cankaya, M. Kubullek, G.M. Rossi, F.X. Kartner. Laser \& Photonics Rev., 17(4), 2200588 (2023)
  26. R.E. Mainz, G.M. Rossi, F. Scheiba, M.A. Silva-Toledo, Y. Yang, G. Cirmi, F.X. K?rtner. Optics Express,  31, 11363-11394 (2023)
  27. R. Arkhipov, A. Pakhomov, M. Arkhipov, A. Demircan, U. Morgner, N. Rosanov, I. Babushkin. Optics Express, 28 (11), 17020 (2022)
  28. M.V. Bastrakova, N.V. Klenov, A.M. Satanin. Phys. Solid State, 61, 1515 (2019)
  29. М.В. Бастракова, Н.В. Кленов, А.М. Сатанин. ЖЭТФ 158 (4), 579 (2020). [M.V. Bastrakova, N.V. Klenov, A.M. Satanin. JETP, 131, 507 (2020)]
  30. H. Alqattan, D. Hui, V. Pervak, M.T. Hassan. APL Photonics, 7, 041301 (2022)
  31. I.E. Ilyakov, B.V. Shishkin, E.S. Efimenko, S.B. Bodrov, M.I. Bakunov. Optics Express, 30, 14978 (2022)
  32. A. Pakhomov, N. Rosanov, M. Arkhipov, R. Arkhipov. Opt. Lett., 48, 6504 (2023)
  33. A. Pakhomov, N. Rosanov, M. Arkhipov, R. Arkhipov. J. Opt. Soc. Am. B, 41, 46 (2024)
  34. Р.М. Архипов, А.В. Пахомов, М.В. Архипов, Н.Н. Розанов. Опт. и спектр., 131, 77 (2023). [R.M. Arkhipov, A.V. Pakhomov, M.V. Arkhipov, N.N. Rosanov. Opt. Spectrosc., 131(1), 73 (2023)]
  35. А. Ярив. Квантовая электроника (Сов. радио, М., 1980). [A. Yariv. Quantum electronics (Wiley, NY., 1989)]
  36. С.Э. Фриш. Оптические спектры атомов (Гос. издат. физ.-мат. лит., М.-Л., 1963)
  37. A. Pakhomov, M. Arkhipov, N. Rosanov, R. Arkhipov. Phys. Rev. A, 106, 053506 (2022)
  38. Р.М. Архипов, М.В. Архипов, А.В. Пахомов, О.О. Дьячкова, Н.Н. Розанов. Письма в ЖЭТФ, 117 (8), 580 (2023). [R.M. Arkhipov, M.V. Arkhipov, A.V. Pakhomov, O.O. Diachkova, N.N. Rosanov. JETP Lett., 117(8), 574 (2023)]

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.