О ГЕНЕРАЦИИ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ С.В. Сазонов ЦФИ Лаборатория нестационарных процессов.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Сегодня: пятница, 24 июля 2015 г.. ТЕМА :Рентгеновские спектры. Молекулы: энергия и спектры 1. Сплошной и характеристический РС 2. Возбуждение характеристических.
Advertisements

Нестационарная генерация антистоксового излучения ВКР в газовых и кристаллических средах при выполнении условий фазового квазисинхронизма. Н. С. Макаров,
Одновременная генерация TE 1 и TE 2 мод с разными длинами волн в полупроводниковом лазере с туннельным переходом В.Я. Алешкин 1, Т.С. Бабушкина 2, А.А.
Применение и особенности изготовления солитонных ВОЛС Выполнил: студент 6 курса физико-технического факультета, гр Журкин Дмитрий Викторович Петрозаводск.
Спектроскопия комбинационного рассеяния. Спектроскопия Спектроскопия – раздел физики, посвященный изучению спектров электромагнитного излучения. Спектральный.
БЕЗДИФРАКЦИОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Курилкина С.Н. Выполнила.
Новые методы генерации и усиления света при вынужденном комбинационном рассеянии: фазовый квазисинхронизм и фотонные кристаллы В. Г. Беспалов, С. А. Лобанов,
ВКР генерация антистоксового излучения в условиях квазифазового синхронизма. Н. С. Макаров, студент 3 курса СПб ИТМО (ТУ), , Санкт-Петербург, Саблинская,
1 Оптика метаматериалов с отрицательным показателем преломления Студентка 6 курса Сапарина Дарья Научный руководитель проф. Сухоруков Анатолий Петрович.
Сегодня: пятница, 29 ноября 2013 г.. ТЕМА :Рентгеновские спектры. Молекулы: энергия и спектры 1. Сплошной и характеристический РС 2. Возбуждение характеристических.
ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЦИКЛОТРОННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПЛАЗМЫ В ЗЕРКАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ ЛОВУШКЕ Д.А. Мансфельд, М.Е. Викторов, А.В. Водопьянов,
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В ПОЛЕ УСКОРЕНИЙ Методы трансформации оптического излучения: 1. Нелинейные эффекты; 2. Эффект Доплера; 3. Эффект Ритца.
Многоволновое ВКР с учетом дифракционных эффектов в условии фазового квазисинхронизма Научный руководитель: В. Г. Беспалов, Государственный Оптический.
B = F IΔlIΔl W м = L I 2 / 2 - это электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью, зависящей от свойств среды. Источником.
Радиоволны Инфракрасное излучение Свет (видимое излучение) Ультрафиолетовое излучение Рентгеновское излучение γ-излучение Шкала электромагнитных излучений.
Джозефсоновские плазменные волны в слоистых сверхпроводниках Ямпольский В. А. Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины.
Самостоятельная работа. Вопрос 1 1 вариант Два автомобиля движутся в одном и том же направлении со скоростями υ 1 и υ 2 относительно поверхности Земли.
Синхротронное излучение в диагностике наносистем 4-й курс 8-й семестр 2007/2008 Лекция 2.
Оптика. Свет.. Определение. Оптика (от др.-греч. πτική появление или взгляд) раздел физики, рассматривающий явления, связанные с изменением во времени.
Лазер источник электромагнитного излучения видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов, основанный на вынужденном излучении атомов и молекул.
Транксрипт:

О ГЕНЕРАЦИИ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ С.В. Сазонов ЦФИ Лаборатория нестационарных процессов

Терагерцовый диапазон охватывает частоты от ~0.1 до ~1 ТГц. Данный диапазон лежит между СВЧ и инфракрасной областью Длины волн лежат в интервале от 0.1 мм до 1 мм. Частоте ~1 ТГц соответствует энергия кванта порядка нескольких миллиэлектроновольт. Данная энергия соответствует температуре порядка 10 К. Терагерцовые частоты соответствуют нормальным колебательным и колебательно- вращательным модам молекул.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЙ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Обнаружение наркотиков и взрывчатки (основано на поглощении терагерцевого излучения колебательными модами молекул, а также на его прохождении сквозь пластмассу, дерево, одежду) терагерцевая широкополосная спектроскопия - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Восстановление изображений (в дополнение к рентгеновским снимкам) объектов, невидимых для рентгена – молекулярных соединений, биологических тканей и т.д. - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Космическая связь (основано на прохождении терагерцевого излучения сквозь ионосферу в ночное и дневное время) – ДИСКУТИРУЕТСЯ (сложность: поглощение излучения в атмосфере парами воды, малые мощности имеющихся источников) Диагностика плазмы в установках термоядерного синтеза Что еще: медицина,…………………………………………………..???

Кристалл с квадратичной нелинейностью С.А. Ахманов, Р.В. Хохлов, ЖЭТФ 43, 351 (1962).

Генерация разностной частоты в нелинейном кристалле: Частоты и лежат в оптическом диапазоне, а - в терагерцевом. Переход от двух монохроматических волн оптического диапазона к фемтосекундному лазерному импульсу. Если длительность импульса 100 фемтосекунд, то в его спектре содержатся частоты, на разности которых может генерироваться терагерцевое излучение. Терагерцовый импульс содержит порядка одного периода колебаний, т.е. является широкополосным в спектральном смысле. Генерируется терагерцевый суперконтинуум (центральная частота спектра и его ширина – величины одного порядка) Это является преимуществом при использовании таких сигналов в терагерцевой спектроскопии и в системах безопасности: по частотным провалам в спектре ТГц на выходе из зондируемого объекта можно определить его содержимое.

Переход от непрерывного двухчастотного воздействия к импульсному режиму

Черенковское условие генерации

У.А. Абдуллин, Г.А. Ляхов, О.В. Руденко, А.С. Чиркин, ЖЭТФ 66, 1295 (1974). (теория) Д.А. Багдасарян, А.О. Макарян., П.С. Погосян, Письма в ЖЭТФ, 37, 498 (1983). D.H. Auston, K.P. Cheung, J.A. Valdmanis, and D.A. Kleinman, Phys. Rev. Lett., 53(1984), (эксперименты)

Условие генерации имеет черенковский характер: групповая скорость входного оптического импульса должна превышать фазовую скорость генерируемого терагерцевого сигнала. Из-за рассеивания терагерцевого излучения в черенковский конус эффективность генерации по энергии невелика: ~ Для повышения эффективности в настоящее время используют оптические импульсы с наклонными фронтами: угол между фазовым и групповым волновыми фронтами равен черенковскому углу ( J.Hebling, G. Almasi. and I.Z. Cosma. Optics Express, 10, 1161 (2002) (эксперимент); А.Г. Степанов, А.А. Мельников, В.О. Компанец, С.В. Чекалин, Письма в ЖЭТФ, 85, 279 (2007) (эксперимент)). Эффективность генерации увеличивается до Одновременное присутствие механизмов ВКР и квадратичной нелинейностей доводит эффективность до ~ ( Fülöp J.A., Pálfalvi L., Klingebiel S., et al. Opt. Lett., 37, 557 (2012) ).

Использование оптических сигналов с наклонными фронтами

Hebling J., Almasi G. and Cosma I.Z. Optics Express, 10, 1161 (2002). Kitaeva G. Kh. Laser Phys. Lett., 5, 559 (2008). Fülöp J.A., Pálfalvi L., Almási G. and Hebling J. Optics Express, 18, (2010). Bakunov M.I., Bodrov S.B. and Mashkovich E.A. JOSA B, 28, 1724 (2011). Fülöp J.A., Pálfalvi L., Hoffmann M.C. and Hebling J. Optics Express, 19, (2011). Hirori H., Doi A., Blanchard F. and Tanaka K. Appl. Phys. Lett., 98, (2011). Fülöp J.A., Pálfalvi L., Klingebiel S., et al. Opt. Lett., 37, 557 (2012). Stepanov A.G., Henin S., Petit Y., et al. Appl. Phys. B, 101, 11 (2010).

Красный сдвиг несущей частоты А.Г. Степанов, А.А. Мельников, В.О. Компанец, С.В. Чекалин, Письма в ЖЭТФ 85(2007), 279. (эксперимент)

Сазонов С.В., Соболевский А.Ф. Квант. электрон., 35, 1019 (2005). Hattori T. and Takeuchi K. Optics Express, 15, 8076 (2007). Бугай А.Н., Сазонов С.В. Письма в ЖЭТФ, 87, 470 (2008). Бугай А.Н., Сазонов С.В., Шашков А.Ю. Квант. электрон. 42, 1027 (2012) (теория)

Солитонное решение

Численный анализ

ВЛИЯНИЕ ФАЗЫ СВЕТОВОГО ИМПУЛЬСА

С.В. Сазонов, А.П. Сухоруков // Письма в ЖЭТФ Т С. 871 – 876. С.В. Сазонов, А.П. Сухоруков, Н.В. Устинов // Письма в ЖЭТФ Т , С. 703 – 707.

УРАВНЕНИЕ КОРТЕВЕГА – ДЕ ВРИЗА И ЕГО СОЛИТОН

Условие синхронизма в присутствии резонансных примесей A.N. Bugay and S.V. Sazonov, Phys. Lett. A 374, 1093 (2010).

Система уравнений в присутствии резонансных примесей

Несимметричные резонансные примеси, обладающие постоянным дипольным моментом А.Н. Бугай, С.В. Сазонов, Письма в ЖЭТФ 92, 260 (2010). Итоговый обзор по проекту РФФИ 09 – 02 – а: С.В.Сазонов, Письма в ЖЭТФ 96, 281 (2012).

Генерация в присутствии вынужденного комбинационного рассеяния

M. Nagai, E. Matsubara, and M. Ashida, Optics Express 20, 6509 (2012).

Bakunov M.I., Bodrov S.B. and Mashkovich E.A. JOSA B, 28, 1724 (2011). Fülöp J.A., Pálfalvi L., Hoffmann M.C. and Hebling J. Optics Express, 19, (2011). Hirori H., Doi A., Blanchard F. and Tanaka K. Appl. Phys. Lett., 98, (2011). Параметр нелинейности Bakunov M. I. and Bodrov S. B. JOSA B, 11, 2549 (2014)

Наши предложения: Существенно повысить эффективность генерации можно путем внедрения в нелинейный кристалл резонансных примесных центров Вместе с этим можно, как дополнительный фактор, использовать механизм ВКР. Это обстоятельство позволит расширить частотный спектр генерируемого терагерцевого излучения Теоретически показано, что резонансные примеси, внедренные в кристалл, за счет нелинейного механизма самоиндуцированной прозрачности способны замедлить групповую скорость оптического импульса до фазовой скорости генерируемого терагерцевого сигнала. Это, в свою очередь, может привести к повышению эффективности генерации по энергии до – 0.01.

НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ НЕЛИНЕЙНУЮ ТЕРАГЕРЦОВУЮ ОПТИКУ ИЛИ СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ, А ТАКЖЕ КАЖДЫЙ КУЛИК СВОЕ БОЛОТО ХВАЛИТ

Спасибо за внимание ! 36