Вышедшие номера
Спектральные гребенки и периодические импульсы сверхизлучения в лазерах с асимметричными резонаторами
Министерство науки и высшего образования РФ , НЦМУ ” Центр фотоники“, 075-15-2022-316
Кочаровский Вл.В. 1,2, Кочаровская Е.Р. 1
1Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: kochar@appl.sci-nnov.ru, Katya@appl.sci-nnov.ru
Поступила в редакцию: 15 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 20 июня 2024 г.
Принята к печати: 20 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 24 июля 2024 г.

На основе уравнений Максвелла-Блоха проведено численное моделирование режимов асимметричной квазипериодической генерации импульсов сверхизлучения в лазерах класса D с однородно уширенной спектральной линией двухуровневой активной среды, помещенной в низкодобротный резонатор Фабри-Перо с различными коэффициентами отражения зеркал. Показано, что в широкой области параметров лазера спектр его излучения представляет собой гребенку, состоящую из большого числа эквидистантных линий, и является дискретным, а не непрерывным, несмотря на наличие диссипативной (излучательной) неустойчивости волн поляризации отрицательной энергии, обусловливающей индуцированное коллективное сверхизлучение Дике. Ключевые слова: сверхизлучающий лазер, асимметричный резонатор Фабри-Перо, периодические импульсы, спектральная гребенка, дискретный спектр, непрерывный спектр.
  1. Я.И. Ханин. Основы динамики лазеров (М., Наука, 1999)
  2. F.T. Arecchi, R.G. Harrison. Instabilities and Chaos in Quantum Optics (London, Springer Verlag, 2011)
  3. E. Roldan, G.J. de Varcarcel, F. Prati, F. Mitschke, T. Voigt. Trends in Spatiotemporal Dynamics in Laser. Instabilities, Polarization Dynamics, and Spatial Structures, Trivandrum: Research Signpost, India, 2005, p. 1. http://www.arXiv: physics/0412071V1
  4. H.A. Haus. IEEE J. Select. Top. Quant. Electron., 6, 1173 (2000)
  5. Nonlinear optical cavity dynamics: from microresonators to fiber lasers, ed. by P. Grelu (Wiley-VCH Verlag GmbH \& Co. KGaA, 2016)
  6. А.К. Комаров, К.П. Комаров, А.К. Дмитриев. Нелинейная динамика формирования и ультракоротких импульсов в лазерах с пассивной синхронизации мод (Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2017)
  7. L. Lugiato, F. Prati, M. Brambilla. Nonlinear Optical Systems (Cambridge, Cambridge University Press, 2015)
  8. S.K. Turitsyn, S. Bogdanov, A. Redyuk. Optics Lett., 45 (19), 5352 (2020)
  9. Y. Qin, B. Cromey, O. Batjargal, K. Kieu. Optics Lett., 46 (1), 146 (2021)
  10. C.G.E. Alfieri, D. Waldburger, J. Nurnberg, M. Golling, L. Jaurigue, K. Ludge, U. Keller. Phys. Rev. Appl., 10, 044015 (2018)
  11. M. Piccardo, B. Schwarz, D. Kazakov, M. Beiser, N. Opav cak, Y. Wang, S. Jha, J. Hillbrand, M. Tamagnone, W.T. Chen, A. Y. Zhu, L.L. Columbo, A. Belyanin, F. Capasso. Nature, 582 (7812), 360 (2020)
  12. C. Silvestri, X. Qi, T. Taimre, K. Bertling, A. D. Rakic'. APL Photonics,  8, 020902 (2023)
  13. Е.Р. Кочаровская, A.B. Мишин, A.Ф. Селезнев, В.В. Кочаровский, Вл.В. Кочаровский. Изв. вузов. Радиофизика, 63, 985 (2020)
  14. Вл.В. Кочаровский, В.В. Железняков, Е.Р. Кочаровская, В.В. Кочаровский. УФН, 187, 367 (2017)
  15. Е.Р. Кочаровская, А.В. Мишин, Вл.В. Кочаровский, В.В. Кочаровский. ФТП, 56 (7), 651 (2022)
  16. В.В. Железняков, Вл.В. Кочаровский, В.В. Кочаровский. УФН, 159, 193 (1989)
  17. В.В. Железняков, Вл.В. Кочаровский, В.В. Кочаровский. ЖЭТФ, 87, 1565 (1984)
  18. M. Scheibner, T. Schmidt, L. Worschech, A. Forchel, G. Bacher, T. Passow, D. Hommel. Nature Physics, 3, 106 (2007)
  19. Y.D. Jho, X. Wang, D.H. Reitze, J. Kono, A.A. Belyanin, V.V. Kocharovsky, Vl.V. Kocharovsky, G.S. Solomon. Phys. Rev. B, 81, 155314 (2010)
  20. N. Vukovic, J. Radovanovic, V. Milanovic, D.L. Boiko. Opt. Express, 24, 26911 (2016)
  21. K. Cong, Q. Zhang, Y. Wang, G.T. Noe II, A. Belyanin. J. Kono. JOSA B, 33, 80 (2016)
  22. G. Pozina, M.A. Kaliteevski, E.V. Nikitina, D.V. Denisov, N.K. Polyakov, E.V. Pirogov, L.I. Goray, A.R. Gubaydullin, K.A. Ivanov, N.A. Kaliteevskaya, A.Yu. Egorov. Phys. Status Solidi B, 254, 1600402 (2016)
  23. E.Y. Paik, L. Zhang, G.W. Burg, R. Gogna, E. Tutuc, H. Deng. Nature, 576 (7785), 80 (2019)
  24. W. Zhang, E.R. Brown, A. Mingardi, R.P. Mirin, N. Jahed, D. Saeedkia. Appl. Sci., 9, 3014 (2019)
  25. T.S. Mansuripur, C. Vernet, P. Chevalier, G. Aoust, B. Schwarz, F. Xie, C. Caneau, K. Lascola, Chung-en Zah, D.P. Caffey, T. Day, L.J. Missaggia, M.K. Connors, C.A. Wang, A. Belyanin, F. Capasso. Phys. Rev. A, 94 (6), 063807 (2016)
  26. P. Qiao, C.Y. Lu, D. Bimberg, S.L. Chuang. Opt. Express, 21, 30336 (2013)
  27. N. Owschimikow, B. Herzog, B. Lingnau, K. Ludge, A. Lenz, H. Eisele, M. Dahne, T. Niermann, M. Lehmann, A. Schliwa, A. Strittmatter, U.W. Pohl. In: Semiconductor nanophotonics. Materials, models, devices, eds by M. Kneissl, A. Knorr, S. Reitzenstein, A. Hoffmann (Springer Series in Solid-State Sciences, 2020) p. 13
  28. D. Quandt, J. Blasing, A. Strittmatter. J. Cryst. Growth, 494, 1 (2018)
  29. Y. Kim, J. O. Kim, S. J. Lee, S. K. Noh. J. Korean Phys. Soc., 73 (6), 833 (2018)
  30. W.-S. Liu, T.-K. Yang, W.-J. Hsueh, J.-I. Chyi, T.-Y. Huang, M.-E. Hsu. Appl. Phys. Lett., 115, 093103 (2019)
  31. D. Botez, M.A. Belkin, eds, Mid-Infrared and Terahertz Quantum Cascade Lasers (Cambridge University Press, 2023)
  32. Вл.В. Кочаровский, А.В. Мишин, А.Ф. Селезнев, Е.Р. Кочаровская, Вл.В. Кочаровский. ТМФ, 203, 483 (2020)
  33. Вл.В. Кочаровский, В.А. Кукушкин, С.В. Тарасов, Е.Р. Кочаровская, В.В. Кочаровский. ФТП, 53, 1321 (2019)
  34. Е.Р. Кочаровская, Вл.В. Кочаровский, В.В. Кочаровский. ФТП, 57, 348 (2023)
  35. Е.Р. Кочаровская, Вл.В. Кочаровский, В.В. Кочаровский. Изв. вузов. Радиофизика, 66, 186 (2023)
  36. А.А. Белянин, Вл.В. Кочаровский, В.В. Кочаровский, Д.С. Пестов. Изв. вузов. Радиофизика, 54, 199 (2001)

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.