Аннотация:
Приведены результаты исследований гибридной лазерной системы видимого диапазона THL-100, состоящей из Ti : сапфирового стартового комплекса и фотодиссоционного XeF(С – А)-усилителя. В стартовом комплексе реализован режим генерации второй гармоники в линейно чирпированном импульсе с длительностью 50 пс и энергией до 5 мДж в пучке высокого качества. Продемонстрировано насыщение XeF(С – А)-усилителя при входной энергии более 2 мДж и получена выходная энергия 3.2 Дж, позволяющая рассчитывать на достижение пиковой мощности около 50 ТВт в импульсе длительностью 50 фс.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 15-08-02905 и 16-08-00204), Программы Президиума
РАН “Экстремальное лазерное излучение: физика и фундаментальные приложения” и Программы повышения
конкурентоспособности НИЯУ МИФИ.
Образец цитирования:
С. В. Алексеев, Н. Г. Иванов, М. В. Иванов, В. Ф. Лосев, Г. А. Месяц, Л. Д. Михеев, Ю. Н. Панченко, Н. А. Ратахин, А. Г. Ястремский, “Формирование и усиление импульсов длительностью 50 пс в гибридной лазерной системе THL-100”, Квантовая электроника, 47:3 (2017), 184–187 [Quantum Electron., 47:3 (2017), 184–187]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe16583
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v47/i3/p184
Эта публикация цитируется в следующих 16 статьяx:
A. G. Yastremskii, S. A. Yampolskaya, V. F. Losev, Yu. N. Panchenko, A. V. Puchikin, Appl. Opt., 62:21 (2023), 5606
S. V. Alekseev, V. F. Losev, D. M. Lubenko, A. G. Yastremskii, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 86:7 (2022), 783
S. V. Alekseev, N. G. Ivanov, V. F. Losev, G. A. Mesyats, L. D. Mikheev, N. A. Ratakhin, Yu. N. Panchenko, Opt. Commun., 455 (2020), UNSP 124386
S. V. Alekseev, M. V. Ivanov, N. G. Ivanov, V. F. Losev, Russ. Phys. J., 62:12 (2020), 2324–2329
S. V. Alekseev, N. G. Ivanov, V. F. Losev, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 84:7 (2020), 751
А. Г. Ястремский, Н. Г. Иванов, В. Ф. Лосев, Квантовая электроника, 49:3 (2019), 205–209; Quantum Electron., 49:3 (2019), 205–209
N. G. Ivanov, V. F. Losev, Russ. Phys. J., 61:11 (2019), 2028–2032
С. В. Алексеев, Н. Г. Иванов, В. Ф. Лосев, Г. А. Месяц, Л. Д. Михеев, Н. А. Ратахин, Ю. Н. Панченко, Квантовая электроника, 49:10 (2019), 901–904; Quantum Electron., 49:10 (2019), 901–904
A. G. Yastremskii, N. G. Ivanov, V. F. Losev, Russ. Phys. J., 62:5 (2019), 915–921
N. G. Ivanov, V. F. Losev, M. V. Ivanov, S. V. Alekseev, High Energy Density Phys., 33 (2019), UNSP 100701
M. V. Ivanov, S. V. Alekseev, N. G. Ivanov, V. F. Losev, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 83:3 (2019), 269
S. V. Alekseev, M. V. Ivanov, N. G. Ivanov, V. F. Losev, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 83:3 (2019), 265
А. Г. Ястремский, Н. Г. Иванов, В. Ф. Лосев, Квантовая электроника, 48:3 (2018), 206–211; Quantum Electron., 48:3 (2018), 206–211
M. V. Ivanov, N. G. Ivanov, V. F. Losev, International Conference on Atomic and Molecular Pulsed Lasers XIII, Proceedings of Spie, 10614, eds. V. Tarasenko, A. Kabanov, Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, UNSP 1061428
V. F. Losev, S. V. Alekseev, M. V. Ivanov, N. G. Ivanov, G. A. Mesyats, L. D. Mikheev, Yu. N. Panchenko, N. A. Ratakhin, A. G. Yastremsky, XXII International Symposium on High Power Laser Systems and Applications, Proceedings of Spie, 11042, ed. P. DiLazzaro, Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, UNSP 110420P