Вышедшие номера
Период капельного квазибесселева пучка, генерируемого аксиконом со скругленной вершиной
Мыльников В.Ю.1, Чистяков Д.В.1, Абдулразак С.Х.1, Дерягин Н.Г.1, Задиранов Ю.М.1, Лосев С.Н.1, Дюделев В.В.1,2, Соколовский Г.С.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: vm@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 30 июня 2021 г.
В окончательной редакции: 13 июля 2021 г.
Принята к печати: 13 июля 2021 г.
Выставление онлайн: 11 августа 2021 г.

На основе экспериментального исследования продольного распределения интенсивности квазибесселева пучка с капельной структурой центрального луча, сформированного при помощи аксикона с существенно скругленной вершиной, и результатов теоретического расчета показано, что период пульсаций интенсивности определяется формой скругления поверхности и углом при вершине конической линзы и зависит от расстояния до нее. Анализ этой зависимости позволяет восстановить форму скругления вершины конической линзы без 3D-сканирования. Ключевые слова: бесселевы пучки, аксикон, капельные пучки.
  1. J. Durnin, J. Opt. Soc. Am. A, 4, 651 (1987). DOI: 10.1364/JOSAA.4.000651
  2. D. McGloin, K. Dholakia, Contemp. Phys., 46, 15 (2005). DOI: 10.1080/0010751042000275259
  3. B. Shao, S.C. Esener, J.M. Nascimento, E.L. Botvinick, M.W. Berns, Appl. Opt., 45, 6421 (2006). DOI: 10.1364/AO.45.006421
  4. B. Xiong, X. Han, J. Wu, H. Xie, Q. Dai, Opt. Express, 28, 9464 (2020). DOI: 10.1364/OE.388808
  5. R. Stoian, M.K. Bhuyan, A. Rudenko, J.-P. Colombier, G. Cheng, Adv. Phys. X, 4, 1659180 (2019). DOI: 10.1080/23746149.2019.1659180
  6. G. Di Domenico, G. Ruocco, C. Colosi, E. DelRe, G. Antonacci, Sci. Rep., 8, 17178 (2018). DOI: 10.1038/s41598-018-35006-1
  7. Z. Wu, X. Wang, W. Sun, S. Feng, P. Han, J. Ye, Y. Zhang, Sci. Rep., 7, 13929 (2017). DOI: 10.1038/s41598-017-12524-y
  8. Г.С. Соколовский, В.В. Дюделев, С.Н. Лосев, С.А. Золотовская, А.Г. Дерягин, В.И. Кучинский, Э.У. Рафаилов, В. Сиббетт, Письма в ЖТФ, 34 (24), 75 (2008). [G.S. Sokolovskii, V.V. Dudelev, S.N. Losev, S.A. Zolotovskaya, A.G. Deryagin, V.I. Kuchnskii, E.U. Rafailov, W. Sibbett, Tech. Phys. Lett., 34 (12), 1075 (2008). DOI: 10.1134/S1063785008120262
  9. Г.С. Соколовский, В.В. Дюделев, С.Н. Лосев, А.Г. Дерягин, Д.А. Винокуров, А.В. Лютецкий, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, И.С. Тарасов, С.А. Золотовская, Э.У. Рафаилов, В.И. Кучинский, В. Сиббет, Письма в ЖТФ, 36 (1), 22 (2010). [G.S. Sokolovskii, V.V. Dudelev, S.N. Losev, A.G. Deryagin, D.A. Vinokurov, A.V. Lyutetskivi, N.A. Pikhtin, S.O. Slipchenko, I.S. Tarasov, S.A. Zolotovskaya, E.U. Rafailov, V.I. Kuchinskii, W. Sibbett, Tech. Phys. Lett., 36 (1), 9 (2010). DOI: 10.1134/S1063785010010049]
  10. L. Li, W.M. Lee, X. Xie, W. Krolikowski, A.V. Rode, J. Zhou, Opt. Lett., 39, 2278 (2014). DOI: 10.1364/OL.39.002278
  11. G. Antonacci, G.Di Domenico, S. Silvestri, E. DelRe, G. Ruocco, Sci. Rep., 7, 17 (2017). DOI: 10.1038/s41598-017-00042-w
  12. T.A. Planchon, L. Gao, D.E. Milkie, M.W. Davidson, J.A. Galbraith, C.G. Galbraith, E. Betzig, Nature Meth., 8, 417 (2011). DOI: 10.1038/nmeth.1586
  13. R. Prevedel, Y.-G. Yoon, M. Hoffmann, N. Pak, G. Wetzstein, S. Kato, T. Schrodel, R. Raskar, M. Zimmer, E.S. Boyden, A. Vaziri, Nature Meth., 11, 727 (2014). DOI: 10.1038/nmeth.2964
  14. Г.С. Соколовский, В.В. Дюделев, С.Н. Лосев, М. Буткус, К.К. Соболева, А.И. Соболев, А.Г. Дерягин, В.И. Кучинский, В. Сиббет, Э.У. Рафаилов, Квантовая электроника, 43 (5), 423 (2013). [G.S. Sokolovskii, V.V. Dyudelev, S.N. Losev, M. Butkus, K.K. Soboleva, A.I. Sobolev, A.G. Deryagin, V.I. Kuchinskii, V. Sibbet, E.U. Rafailov, Quant. Electron., 43 (5), 423 (2013). DOI: 10.1070/QE2013v043n05ABEH015170]
  15. Д.В. Чистяков, С.Н. Лосев, С.Х. Абдулразак, В.Ю. Мыльников, Е.А. Когновицкая, Ю.М. Задиранов, Н.Г. Дерягин, В.В. Дюделев, В.И. Кучинский, Г.С. Соколовский, Оптика и спектроскопия, 127 (5), 781 (2019). DOI: 10.21883/OS.2019.11.48515.229-19 [D.V. Chistyakov, S.N. Losev, S.H. Abdulrazak, V.Y. Myl'nikov, E.A. Kognovitskaya, Y.M. Zadiranov, N.G. Deryagin, V.V. Dudelev, V.I. Kuchinskii, G.S. Sokolovskii, Opt. Spectrosc. 127 (5), 848 (2019). DOI: 10.1134/S0030400X19110079].
  16. С.Н. Лосев, С.Х. Абдулразак, Д.В. Чистяков, В.Ю. Мыльников, Е.А. Когновицкая, И.В. Беркутов, Ю.М. Задиранов, Н.Г. Дерягин, В.В. Дюделев, В.И. Кучинский, Г.С. Соколовский, Письма в ЖТФ, 44 (19), 72 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.19.46685.17361 [S.N. Losev, S.K. Abdulrazak, D.V. Chistyakov, V.Y. Myl/nikov, E.A. Kognovitskaya, I.V. Berkutov, Y.M. Zadiranov, N.G. Deryagin, V.V. Dudelev, V.I. Kuchinskii, G.S. Sokolovskii, Tech. Phys. Lett. 44 (10), 887 (2018). DOI: 10.1134/S1063785018100097]
  17. O. Brzobohaty, T. vCivzmar, P. Zemanek, Opt. Express, 16, 12688 (2008). DOI: 10.1364/OE.16.012688
  18. V.Y. Mylnikov, G.S. Sokolovskii, Phys. Rev. A, in press (2021)
  19. ImageJ [Электронный ресурс]. URL: https://imagej.nih.gov/ij/
  20. T. Du, T. Wang, F. Wu, Opt. Commun., 317, 24 (2014). DOI: 10.1016/j.optcom.2013.11.059
  21. N. Stsepuro, P. Nosov, M. Galkin, G. Krasin, M. Kovalev, S. Kudryashov, Appl. Sci., 10, 7911 (2020). DOI: 10.3390/app10217911
  22. J. Dudutis, P. GevCys, G. RavCiukaitis, Opt. Express, 24, 28433 (2016). DOI: 10.1364/OE.24.028433

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.