|
Квантовая электроника, 2014, том 44, номер 6, страницы 570–576
(Mi qe15971)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)
Экстремальные световые поля и их приложения
Плазменные каналы в филаменте фемтосекундного излучения, сфокусированного аксиконом
С. В. Чекалинa, А. Э. Докукинаb, Е. О. Сметанинаb, В. О. Компанецa, В. П. Кандидовb a Институт спектроскопии РАН, г. Троицк
b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, физический факультет
Аннотация:
Представлены результаты экспериментального и численного исследования влияния кривизны волнового фронта фемтосекундного излучения, сфокусированного аксиконом, на протяжённость и расположение плазменных каналов в филаменте в условиях нормальной и аномальной дисперсии групповой скорости в плавленом кварце. Показано, что изменение кривизны волнового фронта излучения на величину, намного превышающую продольные размеры филамента, позволяет заметно изменять геометрию расположения плазменных каналов. Экспериментально исследована роль аксиконной фокусировки в упорядочении множественной филаментации.
Ключевые слова:
филаментация, фемтосекундные импульсы, аномальная дисперсия, плазменные каналы, световые пули.
Полный текст:
PDF файл (780 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2014, 44:6, 570–576
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья
PACS:
42.65.Jx, 42.65.Re, 52.50.Jm Поступила в редакцию: 03.03.2014 Исправленный вариант: 24.03.2014
Образец цитирования:
С. В. Чекалин, А. Э. Докукина, Е. О. Сметанина, В. О. Компанец, В. П. Кандидов, “Плазменные каналы в филаменте фемтосекундного излучения, сфокусированного аксиконом”, Квантовая электроника, 44:6 (2014), 570–576 [Quantum Electron., 44:6 (2014), 570–576]
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/qe15971 http://mi.mathnet.ru/rus/qe/v44/i6/p570
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
S.V. Chekalin, A.E. Dokukina, A.E. Dormidonov, V.O. Kompanets, E.O. Smetanina, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 48:9 (2015), 094008
-
T Zeng, H Gao, X.D. Sun, L Lin, W Liu, Laser Phys, 25:8 (2015), 085401
-
Dokukina A.E., Kandidov V.P., J. Russ. Laser Res., 36:6 (2015), 577–587
-
Zh. Shi, S.-Li, H. Zhang, H. Li, A.-M. Chen, M.-X. Jin, Optik, 164 (2018), 590–595
-
K. S. Khorkov, D. A. Kochuev, R. V. Chkalov, V. G. Prokoshev, S. M. Arakelian, 2018 International Conference Laser Optics (Iclo 2018), IEEE, 2018, 357
-
С. В. Чекалин, В. О. Компанец, Е. Д. Залозная, В. П. Кандидов, Квантовая электроника, 49:4 (2019), 344–349
; Quantum Electron., 49:4 (2019), 344–349 -
Zeng T., Yang M.Ya., Laser Phys., 29:4 (2019), 045404
-
Е. Д. Залозная, В. О. Компанец, С. В. Чекалин, А. Е. Дормидонов, В. П. Кандидов, Квантовая электроника, 50:4 (2020), 366–374
; Quantum Electron., 50:4 (2020), 366–374
|
Просмотров: |
Эта страница: | 171 | Полный текст: | 74 | Литература: | 36 | Первая стр.: | 9 |
|