Моделирование динамики предельно коротких оптических импульсов в углеродных нанотрубках со случайными примесями при учете многофотонного поглощения
Министерство образования и науки Российской Федераци, государственное задание, 0633-2020-0003
Белибихин С.В.1, Конобеева Н.Н.1, Белоненко М.Б.1
1Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия
Email: yana_nn@volsu.ru
Поступила в редакцию: 11 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 27 декабря 2022 г.
Принята к печати: 23 января 2023 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2023 г.
Исследована эволюция предельно короткого импульса в диэлектрическом кристалле с углеродными нанотрубками, в которых содержится примесь со случайными параметрами (уровень энергии, энергия гибридизации электронов). Проанализирована зависимость пространственных характеристик импульса от параметров примеси и числа фотонов, учитываемых в модели. Ключевые слова: углеродные нанотрубки, примеси, оптический импульс, многофотонное поглощение.
- S. Iijima, T. Ichihashi. Nature, 363, 603 (1993). DOI: 10.1038/363603a0
- Л.В. Табулина, Т.Г. Русальская, Б.Г. Шулицкий, Ю.П. Шаман, И.В. Комиссаров, А.Г. Кароза. Известия Вузов. Химия и химическая технология, 60 (6), 89 (2017). DOI: 10.6060/tcct.2017606.5539
- Y. Feng, G. Zhou, G. Wang, M. Qu, Z. Yu. Chem. Phys. Lett., 375, 645 (2003). DOI: 10.1016/S0009-2614(03)00947-3
- H. Ribeiro, M.C. Schnitzler, W.M. da Silva, A. Pinheiro Santos. Surfaces and Interfaces, 26, 101389 (2021). DOI: 10.1016/j.surfin.2021.101389
- Y.R. Shen. The Principles of Nonlinear Optics (Wiley, NY., 1984)
- Н.Н. Конобеева, С.В. Белибихин, М.Б. Белоненко. Опт. и спектр., 130 (6), 974 (2022). DOI: 10.21883/OS.2022.06.52642.3043-21
- M. Chernysheva, A. Rozhin, Y. Fedotov, C. Mou, R. Arif, S.M. Kobtsev, E.M. Dianov, S.K. Turitsyn. Nanophotonics, 6 (1), 1 (2017). DOI: 10.1515/nanoph-2015-0156
- P. Avouris, M. Freitag, V. Perebeinos. Nature Photonics, 2, 341 (2008). DOI: 10.1038/nphoton.2008.94
- Y.-T. Li, K. Sun, D. Luo, Y.-M. Wang, L. Han, H. Liu, X.-L. Guo, D.-L. Yu, T.-L. Ren. AIP Advances, 11, 110701 (2021). DOI: 10.1063/5.0063774
- D. Yamashita, H. Machiya, K. Otsuka, A. Ishii, Y.K. Kato. APL Photonics, 6, 031302 (2021). DOI: 10.1063/1.4899127
- Z. Ma, L. Yang, L. Liu, S. Wang, L.-M. Peng. ACS Nano, 14 (6), 7191 (2020). DOI: 10.1021/acsnano.0c02139
- K. Keu, R.J. Jones, N. Peyghambarian. IEEE Photonics Tech. Lett., 22 (20), 1521 (2010). DOI: 10.1109/LPT.2010.2063423
- Э.Г. Федоров, Н.Н. Конобеева, М.Б. Белоненко. Химическая физика, 33 (5), 96 (2014). DOI: 10.7868/S0207401X14050057 [E.G. Fedorov, N.N. Konobeeva, M.B. Belonenko. Russ. J. Phys. Chem. B, 8 (3), 409 (2014). DOI: 10.1134/S1990793114030051]
- А.В. Елецкий. УФН, 167, 945 (1997). DOI: 10.3367/UFNr.0167.199709b.0945 [A.V. Eletskii. Phys. Usp., 40, 899 (1997). DOI: 10.1070/PU1997v040n09ABEH000282]
- В.А. Халяпин, А.Н. Бугай. Известия РАН. Серия физическая, 86 (1), 29 (2022). DOI: 10.31857/S0367676522010148 [V.A. Khalyapin, A.N. Bugay. Bull. Rus. Academy Sci.: Phys., 86 (1), 13 (2022). DOI: 10.3103/S1062873822010130]
- Э.М. Беленов, П.Г. Крюков, А.В. Назаркин, А.Н. Ораевский, А.В. Усков. Письма в ЖЭТФ, 47 (9), 442 (1988). [E.M. Belenov, P.G. Kryukov, A.V. Nazarkin, A.N. Oraevskii, A.V. Uskov. JETP Lett., 47, 523 (1988).]
- С.В. Сазонов. Письма в ЖЭТФ, 114 (3), 160 (2021). DOI: 10.31857/S1234567821150040 [S.V. Sazonov. JETP Lett., 114 (3), 132 (2021). DOI: 10.1134/S0021364021150091]
- S.V. Sazonov, Laser Phys.Lett., 18, 105401 (2021). DOI: 10.1088/1612-202X/ac22b6
- О. Звелто. Принципы лазеров (Лань, СПб, 2008)
- Э.М. Эпштейн. ФТТ, 19, 456 (1976)
- A.V. Zhukov, R. Bouffanais, E.G. Fedorov, M.B. Belonenko. J. Appl. Phys., 114, 143106 2013). DOI: 10.1063/1.4824370
- M.B. Belonenko, E.V. Demushkina, N.G. Lebedev. J. Rus. Las. Res., 27, 457 (2006). DOI: 10.1007/s10946-006-0027-7
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.