Подавление обратного ВКР пикосекундных импульсов в воде при перемещении каустики пучка накачки из объёма воды через поверхность

Автор: | 19.10.2022

С. М. Першин, А. И. Водчиц, И. А. Ходасевич, В. А. Орлович, А. Д. Кудрявцева, Н. В. Чернега

  • Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, г. Москва
  • Институт физики им.Б.И.Степанова НАНБ, Беларусь, 220072 Минск, просп. Независимости, 68-2
  • Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, г. Москва
Аннотация: Впервые, насколько нам известно, обнаружено подавление обратного вынужденного комбинационного рассеяния (ОВКР) пикосекундных импульсов (57 пс, 532 нм) из-за развития оптического пробоя в приповерхностном (0 – 3 мм) слое воды при перемещении перетяжки пучка (фокусное расстояние линзы 83 мм) к границе раздела вода – воздух без изменения энергии импульса накачки (~1.3 – 1.5 мДж). При этом генерация ВКР в попутном направлении наблюдается и при наличии пробоя. При совмещении фокальной плоскости с поверхностью генерация ОВКР восстанавливается без оптического пробоя, несмотря на увеличение интенсивности излучения накачки из-за уменьшения диаметра пучка. Существенно, что порог оптического пробоя в объёме воды не был достигнут даже при повышении энергии импульса накачки более чем на порядок, до 16 мДж. Обсуждается механизм самосогласованного суммирования нелинейно-оптических процессов, таких как электрострикция, самофокусировка пучков, обращение волнового фронта пучка и сжатие импульса ОВКР.
Ключевые слова: обратное и прямое ВКР пикосекундного импульса в воде, поверхность раздела вода – воздух, каустика пучка, откол поверхности.
Поступила в редакцию: 30.11.2021
Исправленный вариант: 21.01.2022
Принята в печать:21.01.2022
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2022, 52:3, 283–288
Образец цитирования: С. М. Першин, А. И. Водчиц, И. А. Ходасевич, В. А. Орлович, А. Д. Кудрявцева, Н. В. Чернега, “Подавление обратного ВКР пикосекундных импульсов в воде при перемещении каустики пучка накачки из объёма воды через поверхность”, Квантовая электроника, 52:3 (2022), 283–288 [Quantum Electron., 52:3 (2022), 283–288]