Вышедшие номера
Усиление угловой дисперсии лазерных гармоник высокого порядка при взаимодействии с плотными плазменными кластерами
Андреев А.А.1,2, Литвинов Л.А.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: litv.lev@gmail.com
Поступила в редакцию: 11 сентября 2022 г.
В окончательной редакции: 11 сентября 2022 г.
Принята к печати: 28 ноября 2023 г.
Выставление онлайн: 13 марта 2023 г.

Дифракционные решетки и фотонные кристаллы широко используются для управления светом. Однако менее эффективны в случае экстремального ультрафиолетового (XUV) излучения из-за высокого поглощения оптического материала в этом диапазоне частот. В настоящей работе исследуется возможность усиления угловой дисперсии излучения XUV-диапазона за счет рассеяния на плазменных кластерах, размеры которых меньше длины волны падающего излучения. В рамках работы разработана аналитическая модель с использованием диэлектрической функции Друде плазмы и теории рассеяния Ми в квазистатическом приближении. Определены резонансные параметры мишени для десятой гармоники Ti : Sa-лазера, показано значительное усиление рассеянного поля в этом случае по сравнению с лазерным. В условиях резонанса для одного кластера промоделирована дифракция излучения на массиве таких кластеров с помощью кода CELES. Полученные результаты показывают значительное усиление рассеянного поля в резонансном случае для больших углов (соответствующего теории дифракции Брэгга-Вульфа), что дает возможность управления высокими гармониками лазерного излучения в XUV-диапазоне с помощью ионизированного кластерного газа. Ключевые слова: XUV-излучение, дифракция света, фемтосекундная лазерная плазма, ионизированный кластерный газ.
  1. X. Lin, X. Zhang, K. Yao, X. Jiang. J. Opt. Soc. Am. B, 31 (5), 1145 (2014). DOI: 10.1364/JOSAB.31.001145
  2. B.W. Batterman, H. Cole. Rev. Mod. Phys., 36 (3), 681 (1964). DOI: 10.1103/RevModPhys.36.681
  3. Z. Lecz, A.A. Andreev. Optics Express, 28 (4), 5355 (2020). DOI: 10.1063/1.5123542
  4. В.П. Крайнов, М.Б. Смирнов. УФН, 170 (9), 969 (2000). DOI: 10.3367/UFNr.0170.200009b.0969
  5. К. Борен, Д. Хафмен. Поглощение и рассеяние света малыми частицами (Мир, 1986)
  6. A. Egel, L. Pattelli, G. Mazzamuto, D. Wiersma, U. Lemmer. J. Quant. Spectrosc. Radiat., 199, 103 (2017). DOI: 10.1016/j.jqsrt.2017.05.010
  7. Ч. Киттель. Введение в физику твёрдого тела (Физматгиз, 1962)
  8. AIP Conference Proceedings (AIP, 1998), vol. 426, p. 141. DOI: 10. 1063/1.55199

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.