Вышедшие номера
Изучение работоспособности нелинейного преобразователя на кристалле LiGaSe2 с антиотражающими микроструктурами поверхности под действием наносекундного лазерного возбуждения
Российский научный фонд, Конкурс 2023 года на продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными (50), 20-72-10027-П
Харитонова П.Д. 1,2, Сметанин С.Н.1, Исаенко Л.И.2,3, Смирнов И.В.4, Сироткин А.А.1, Зверев П.Г.1,4, Папашвили А.Г.1, Лобанов С.И.2,3, Елисеев А.П.2,3, Голошумова А.А.2,3, Бушунов А.А.2,5, Тесленко А.А.2,5, Лазарев В.А.5, Тарабрин М.К.2,5
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Институт геологии и минералогии имени С.В. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
4Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия
5Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Email: kharitonova.pd@lst.gpi.ru
Поступила в редакцию: 27 декабря 2024 г.
В окончательной редакции: 25 января 2025 г.
Принята к печати: 28 февраля 2025 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2025 г.

Исследован порог лазерного разрушения LiGaSe2 с антиотражающими микроструктурами поверхности и без них под действием наносекундного YAG : Nd3+-лазера с внутрирезонаторной параметрической генерацией света на длине волны 2.1 μm методом 1-on-1. Разработан двухкаскадный параметрический генератор света в кристаллах KTiOPO4 и LiGaSe2 с антиотражающими микроструктурами с накачкой наносекундным YAG:Nd3+-лазером. Представлены результаты численного и физического эксперимента по апробации кристалла LiGaSe2 с антиотражающими микроструктурами в качестве активной нелинейной среды для параметрического преобразования лазерного излучения в средний инфракрасный диапазон. Ключевые слова: кристалл LiGaSe2, антиотражающие микроструктуры поверхности, порог лазерного разрушения, параметрическое преобразование, средний ИК диапазон.
  1. G. Ycas, F.R. Giorgetta, E. Baumann, I. Coddington, D. Herman, S.A. Diddams, N.R. Newbury. Nat. Phot., 12 (4), 202-208 (2018). DOI: 10.1038/s41566-018-0114-7
  2. L. Maidment, Zh. Zhang, Ch.R. Howle, D.T. Reid. Opt. Lett., 41 (10), 2266-2269 (2016). DOI: 10.1364/OL.41.002266
  3. W. Cai, A. Abudurusuli, C. Xie, E. Tikhonov, J. Li, Sh. Pan, Zh. Yang. Adv. Funct. Mater., 32 (23), 2200231 (2022). DOI: 10.1002/adfm.202200231
  4. L. Isaenko, L. Dong, A. Kurus, Zh. Lin, A. Yelisseyev, S. Lobanov, M. Molokeev, K. Korzhneva, A. Goloshumova. Adv. Optical Mater., 10 (24), 2201721 (2022). DOI: 10.1002/adom.202201727
  5. L. Zhou, O. Novak, M. Smrz, T. Mocek. J. Opt. Soc. Am. B, 39 (4), 1174-1185 (2022). DOI: 10.1364/JOSAB.454372
  6. M. Namboodiri, Ch. Luo, G.H. Indorf, J.H. Buss, M. Schulz, R. Riedel, M.J. Prandolini, T. Laампann. Optics Continuum, 1 (5), 1157-1164 (2022). DOI: 10.1364/OPTCON.451879
  7. I.O. Kinyaevskiy, A.V. Koribut, L.V. Seleznev, Yu.M. Klimachev, E.E. Dunaeva, A.A. Ionin. Optics and Laser Technology, 169, 110035 (2024). DOI: 10.1016/j.optlastec.2023.110035
  8. M. Jeli nek, M. Frank, V. Kubev cek, O. Nova k, J. Huynh, M. Cimrman, M. Chyla, M. Smrv z, T. Mocek. In: 2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe \& European Quantum Electronics Conference (Munich, Germany, 2023). DOI: 10.1109/CLEO/Europe-EQEC57999.2023.10232202
  9. L.I. Isaenko, A.P. Yelisseyev. Semicond. Sci. Technol., 31, 123001 (2016). DOI: 10.1088/0268-1242/31/12/123001
  10. S.N. Smetanin, M. Jel?nek, V. Kubev cek, A.F. Kurus, V.N. Vedenyapin, S.I. Lobanov, L.I. Isaenko. Opt. Mater. Express, 10 (8), 1881-1890 (2020). DOI: 10.1364/OME.395370
  11. D.H. Raguin, G.M. Morris. Appl. Opt., 32 (7), 1154-1167 (1993). DOI: 10.1364/AO.32.001154
  12. D. Hobbs, B. MacLeod, E. Sabatino, S. Mirov, D. Martyshkin, M. Mirov, G. Tsoi, S. McDaniel, G. Cook. Opt. Mater. Express, 7 (9), 3377-3388 (2017). DOI: 10.1364/OME.7.003377
  13. A.A. Bushunov, M.K. Tarabrin, V.A. Lazarev, V.E. Karasik, Y.V. Korostelin, M.P. Frolov, Y.K. Skasyrsky, V.I. Kozlovsky. Opt. Mater. Express, 9 (4), 1689-1697 (2019). DOI: 10.1364/OME.9.001689
  14. A.A. Bushunov, A.A. Teslenko, M.K. Tarabrin, V.A. Lazarev, L.I. Isaenko, A.P. Eliseev, S.I. Lobanov. Opt. Lett., 45 (21), 5994-5997 (2020). DOI: 10.1364/OL.404515
  15. A.P. Yelisseyev, L.I. Isaenko, S.I. Lobanov, A.V. Dostovalov, A.A. Bushunov, M.K. Tarabrin, A.A. Teslenko, V.A. Lazarev, A.A. Shklyaev, S.A. Babin, A.A. Goloshumova, S.A. Gromilov. Opt. Mater. Express, 12 (4), 1593-1608 (2022). DOI: 10.1364/OME.455050
  16. A.A. Teslenko, A.A. Bushunov, L.I. Isaenko, A.A. Shklyaev, A.A. Goloshumova, S.I. Lobanov, V.A. Lazarev, M.K. Tarabrin. Opt. Lett., 48 (5), 1196-1199 (2023). DOI: 10.1364/OL.480758
  17. V.F. Kokorina. Glasses for Infrared Optics (CRC press, Boca Raton, 1996)
  18. I.V. Smirnov, P.G. Zverev, A.A. Sirotkin. J. Physics: Conf. Series, 2494, 012008 (2023). DOI: 10.1088/1742-6596/2494/1/012008
  19. J.-J. Zondy, V. Vedenyapin, A. Boyko, D. Kolker, L. Isaenko, S. Lobanov, N. Kostyukova, A. Yelisseyev, V. Petrov. Laser Phys. Lett., 13, 115401 (2016). DOI: 10.1088/1612-2011/13/11/115401