Фемтосекундная множественная филаментация оптического вихря на длине волны среднего ИК диапазона в плавленом кварце и фторидах

Автор: | 19.10.2022

С. А. Шленов, В. О. Компанец, А. А. Дергачев, В. П. Кандидов, С. В. Чекалин, Ф. И. Сойфер

  • Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
  • Институт спектроскопии РАН, Москва, г. Троицк
Аннотация: Представлены результаты экспериментального и теоретического исследования самовоздействия оптических вихрей фемтосекундного излучения в области аномальной дисперсии групповой скорости в плавленом кварце и фторидах. Исследована множественная филаментация аксиально-несимметричного кольцевого пучка с фазовой дислокацией c топологическим зарядом m = 1 на длине волны 1800 нм в кристалле LiF. Установлено, что для зарегистрированного в эксперименте профиля интенсивности вихревого пучка с двумя максимумами, расположенными на диаметре, критическая мощность самофокусировки примерно в два раза превышает критическую мощность унимодального гауссова пучка. В импульсах закритической мощности в окрестности максимумов интенсивности на кольцевом профиле оптического вихря образуются два связанных филамента, разделенные фазовой дислокацией, которая препятствует энергообмену при их формировании. Обнаружено, что длина плазменных каналов вихревого пучка в одиночном импульсе составляет около 300 мкм при диаметре порядка 2 мкм, что близко к характеристикам плазменных каналов гауссова пучка.
Ключевые слова: фемтосекундные импульсы, оптический вихрь, фазовая дислокация, критическая мощность, множественная филаментация, плавленый кварц, кристалл LiF, плазменные каналы филаментов.
Поступила в редакцию: 12.11.2021
Принята в печать:12.11.2021
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2022, 52:4, 322–327
Образец цитирования: С. А. Шленов, В. О. Компанец, А. А. Дергачев, В. П. Кандидов, С. В. Чекалин, Ф. И. Сойфер, “Фемтосекундная множественная филаментация оптического вихря на длине волны среднего ИК диапазона в плавленом кварце и фторидах”, Квантовая электроника, 52:4 (2022), 322–327 [Quantum Electron., 52:4 (2022), 322–327]