Ультракороткие импульсы с широким спектром излучения в волоконных лазерах с пассивной синхронизацией мод
Российский фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Научные проекты фундаментальных исследований, проводимого совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая, 19-52-53002
Государственный фонд естественных наук Китая, Научные проекты фундаментальных исследований, проводимого совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая, 11911530083
Государственный фонд естественных наук Китая, Научные проекты фундаментальных исследований, проводимого совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая, 11674133
Комаров А.К.1, Комаров К.П.1, Чжао Л.М.2
1Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия
2Цзянсуская ключевая лаборатория передовых лазерных материалов и устройств, Совместный инновационный центр передовых лазерных технологий и промышленных разработок, Школа физики и электронной техники, Университет Цзянсу, Сюйчжоу, Китай

Email: andnsk@iae.nsk.su, komarov@iae.nsk.su, zhaoluming@jsnu.edu.cn
Выставление онлайн: 20 марта 2020 г.
На основе численного моделирования и аналитических расчетов исследована генерация волоконных лазеров в режиме стационарных ультракоротких импульсов с предельно широким спектром излучения. Показано, что спектральная ширина генерируемых импульсов может в несколько раз превышать ширину полосы усиления лазерной активной среды. Ключевые слова: волоконные лазеры, пассивная синхронизация мод, генерационная динамика, спектры импульсов.
- Rosanov N.N. Spatial Hysteresis and Optical Patterns. Berlin, Heidelberg, NY.: Springer-Verlag, 2002. 308 p
- Tang D.Y., Man W.S., Tam H.Y. // Opt. Commun. 1999. V. 165. P. 189
- Hideur A., Chartier T., Brunel M., Salhi M., Ozkul C., Sanchez F. // Opt. Commun. 2001. V. 198. P. 141
- Komarov A.K., Komarov K.P., Mitschke F.M. // Phys. Rev. A. 2002. V. 65. P. 053803
- Tang D.Y., Zhao L.M., Zhao B., Liu A.Q. // Phys. Rev. A. 2005. V. 72. P. 043816
- Grelu Ph., Akhmediev N. // Nature Photonics. 2012. V. 6. P. 84
- Sanchez F., Grelu Ph., Leblond H., Komarov A., Komarov K., Salhi M., Niang A., Amrani F., Lecaplain C., Chouli S. // Opt. Fiber Technol. 2014. V. 20. P. 562
- Zhao L.M., Tang D.Y., Cheng T.H., Tam H.Y., Lu C. // Opt. Comm. 2008. V. 281. P. 157
- Wang X., Komarov A., Klimczak M., Su L., Tang D., Shen D., Li L., Zhao L. // Opt. Express. 2019. V. 27. P. 24147
- Sidorenko P., Fu W., Wise F. // Optica, 2019. V. 6. P. 1328
- Yang L., Zhu J., Qiao Z., Yan X., Wang Y. // Opt. Commun. 2010. V. 283. P. 3798
- Комаров К.П. // Опт. и спектр. 1986. Т. 60. В. 2. С. 379; Komarov K.P. // Opt. Spectrosc. 1986. V. 60. N 2. P. 231
- Комаров А.К., Комаров К.П., Дмитриев А.К. Нелинейная динамика формирования и взаимодействия ультракоротких импульсов в лазерах с пассивной синхронизацией мод. --- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. 288 с
- Komarov K.P., Kuch'yanov A.S., Ugozhayev V.D. // Opt. Commun. 1986. V. 57. N 4. P. 279
- Комаров К.П., Кучьянов А.С., Угожаев В.Д. // Автометрия. 1989. N 3. C. 108
- Komarov A., Leblond H., Sanchez F. // Phys. Rev. A. 2005. V. 71. P. 053809
- Ханин Я.И. Основы динамики лазеров. М.: Наука, Физматлит, 1999. 368 с
- Taha T.R., Ablowitz M.J. // J. Comput. Phys. 1984. V. 55. P. 203
- Komarov A.K., Komarov K.P. // Phys. Rev. E. 2000. V. 62. P. R7607
- Sanchez F., Komarov A., Grelu P., Salhi M., Komarov K., Leblond H. // Nonlinear optical cavity dynamics: from microresonators to fiber lasers, Ed. by Grelu P. Wiley-VCH, Weinheim, 2016. Ch. 10. P. 231-262
- Комаров А.К., Комаров К.П. // Опт. и спектр. 2003. Т. 94. N 1. С. 111; Komarov A.K., Komarov K.P. // Opt. Spectrosc. 2003. V. 94. N 1. P. 103
- Komarov A., Komarov K., Zhao L. // Phys. Rev. A. 2019. V. 100. P. 033829
- Архипов М.В., Архипов Р.М., Шимко А.А., Бабушкин И., Розанов Н.Н. // Письма в ЖЭТФ. 2019. Т. 109. С. 657
- Arkhipov R.M., Arkhipov M.V., Babushkin I. // Opt. Comm. 2016. V. 361. P. 73
- Arkhipov R.M., Arkhipov M.V., Babushkin I., Rosanov N.N. // Opt. Lett. 2016. V. 41. P. 737
- Kozlov V.V., Rosanov N.N., Wabnitz S. // Phys. Rev. A. 2011. V. 84. P. 053810
- Kozlov V.V. // Phys. Rev. A. 1997. V. 56. P. 1607
- Комаров К.П., Угожаев В.Д. // Квант. электрон. 1984. Т. 11. N 6. С. 1167
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.