Том 11, номер 02-03, статья № 43

Лосев В. Ф., Панченко Ю. Н. Длительность стоксова сигнала при ВРМБ пучка XeCl-лазера. // Оптика атмосферы и океана. 1998. Т. 11. № 02-03. С. 288-291.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Приведены результаты экспериментального исследования возможности ВРМБ в течение импульса пучка накачки XeCl-лазера с длительностью τ1/2 = 80 нс. Показано, что длительность стоксова сигнала зависит от поглощения нелинейной среды. При использовании гептана стоксов сигнал имеет длительность tau1/2 ~ 15 нс, SF6 tau1/2 ~ 70 нс. Наиболее вероятной причиной получения малой длительности стоксова сигнала является нарушение фазового синхронизма процесса ВРМБ.

Список литературы:

  1. Gower M.C., Caro R.G. // Optics Lett. 1982. V. 7. N. 4. P. 162–164.
  2. Chen J.W., Nassisi N., Perrone M.R. // Optics Comms. 1990. V. 79. N. 5. P. 381–385.
  3. Davis G.M. and Gower M.C. // IEEE J. QE-27. 1991. V. 27. N 3. P. 496–501.
  4. Карпов В.Б., Коробкин В.В., Долгоненко Д.А. // Квантовая электроника. 1991. Т. 18. N 11. С. 1350–1353.
  5. Бычков Ю.Б., Лосев В.Ф., Панченко Ю.Н. // Квантовая электроника, 1992. Т. 19. N 7. С. 688–690.
  6. Sugii M., Okabe M., Watanabe F., Sasaki K. // IEEE J. QE-24. 1988. V. 24. N 11. P. 2264–2269.
  7. Лосев В.Ф., Панченко Ю.Н. // Квантовая электроника. 1994. Т. 21. N 1. С. 55–56.
  8. Kovalenko S.E., Losev V.F., and Perrone M.R. // Appl. Optics. 1994. V. 33. N 18. P. 4082–4086.
  9. Иванов Н.Г., Коваленко С.Е., Лосев В.Ф., Панченко Ю.Н. // Оптика атмосферы и океана. 1995. Т. 8. N 11. С. 1590–1594.
  10. Григорьев С.Ф., Заскалько О.П., Кузьмин В.В. // ЖЭТФ. 1987. Т. 92. N 4. С. 1246–1255.
  11. Лосев В.Ф., Панченко Ю.Н. // Квантовая электроника. 1995. Т. 22. N 5. С. 475–476.
  12. Лосев В.Ф., Панченко Ю.Н. //Квантовая электроника. 1995. Т. 22. N 5. С. 473–474.