Đặc trưng bậc cao của dao động sử dụng các sơ đồ khác nhau của sự hình thành plasma mở rộng

Optics and Spectroscopy - Tập 119 - Trang 682-699 - 2015
R. A. Ganeev1
1Ophthalmology and Advanced Laser Medical Center, Saitama Medical University, Saitama, Japan

Tóm tắt

Bài tổng quan về việc đặc trưng hóa các bậc cao của dao động trong các xung siêu ngắn được tạo ra trong plasma mở rộng được trình bày. Chúng tôi phân tích các đặc điểm không gian và độ đồng pha của các bậc dao động được sinh ra trong plasma mở rộng, được tạo ra bởi các xung 370 ps. Chúng tôi thảo luận về các tính chất tiên tiến của các luồng plasma mangan và kẽm mở rộng cho việc sinh ra dao động trong các vùng bước sóng cực tím cực ngắn và dài hơn so với các plasma ngắn đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước đây. Hiệu suất chuyển đổi của các bậc 11 đến 19 trong các điều kiện này được ước tính là 5 × 10–5. Các nghiên cứu được tổng quan cho thấy các giới hạn của hầu hết các mức cắt sóng dao động mở rộng trong môi trường plasma. Chúng tôi cũng thảo luận về việc sinh ra dao động bằng cách sử dụng hai xung femtosecond lan truyền ở gần các mục tiêu rắn và bột. Phương pháp này cho phép phân tích đơn giản hóa các tính chất quang phi tuyến bậc cao của các môi trường.

Từ khóa

#dao động bậc cao #plasma mở rộng #xung siêu ngắn #hiệu suất chuyển đổi #tính chất quang phi tuyến

Tài liệu tham khảo

R. A. Ganeev, Opt. Spectrosc. 118, 574 (2015). R. A. Ganeev, Opt. Spectrosc. 118, 639 (2015). C. Hutchison, R. A. Ganeev, M. Castillejo, I. Lopez-Quintas, A. Zair, S. J. Weber, F. McGrath, Z. Abdelrahman, M. Oppermann, M. Martín, D. Y. Lei, S. A.Maier, J. W. G. Tisch, and J. P. Marangos, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 12308 (2013). I. Lopez-Quintas, M. Oujja, M. Sanz, A. Benitez-Cañete, C. Hutchison, R. de Nalda, M. Martin, R. A. Ganeev, J. P. Marangos, and M. Castillejo, Appl. Surf. Sci. 302, 299 (2014). L. B. Elouga Bom, S. Haessler, O. Gobert, M. Perdrix, F. Lepetit, J.-F. Hergott, B. Carré, T. Ozaki, and P. Salières, Opt. Express 19, 3677 (2011). S. Haessler, L. B. Elouga Bom, O. Gobert, J.-F. Hergott, F. Lepetit, M. Perdrix, B. Carré, T. Ozaki, and P. Salières, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 45, 074012 (2012). R. A. Ganeev, M. Suzuki, M. Baba, and H. Kuroda, Phys. Rev. A 76, 023805 (2007). R. A. Ganeev, M. Suzuki, and H. Kuroda, Eur. Phys. J. D 68, 332 (2014). R. A. Ganeev, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 40, R213 (2007). J. Seres, V. S. Yakovlev, E. Seres, C. H. Streli, P. Wobrauschek, C. H. Spielmann, and F. Krausz, Nature Phys. 3, 878 (2007). A. Pirri, C. Corsi, and M. Bellini, Phys. Rev. A 78, 011801 (2008). V. Tosa, V. S. Yakovlev, and F. Krausz, New J. Phys. 10, 025016 (2008). C. Kan, N. H. Burnett, C. Capjack, and R. Rankin, Phys. Rev. Lett. 79, 2971 (1997). A. V. Andreev, R. A. Ganeev, H. Kuroda, S. Y. Stremoukhov, and O. A. Shoutova, Eur. Phys. J. D 67, 22 (2013). Y. Pertot, S. Chen, S. D. Khan, L. B. Elouga Bom, T. Ozaki, and Z. Chang, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 45, 074017 (2012). R. A. Ganeev, T. Witting, C. Hutchison, F. Frank, P. V. Redkin, W. A. Okell, D. Y. Lei, T. Roschuk, S. A.Maier, J. P. Marangos, and J. W. G. Tisch, Phys. Rev. A 85, 015807 (2012). O. Kornilov, R. Willcox, and O. Gessner, Rev. Sci. Instrum. 81, 063109 (2010). R. A. Ganeev, Z. Abdelrahman, F. Frank, T. Witting, W. A. Okell, D. Fabris, C. Hutchison, J. P. Marangos, and J. W. G. Tisch, Appl. Phys. Lett. 104, 021122 (2014). R. A. Ganeev, L. B. Elouga Bom, J.-C. Kieffer, and T. Ozaki, Phys. Rev. A 76, 023831 (2007). R. A. Ganeev, M. Baba, M. Suzuki, and H. Kuroda, Phys. Lett. A 339, 103 (2005). R. A. Ganeev, Open Spectrosc. J. 3, 1 (2009). R. A. Ganeev, M. Suzuki, S. Yoneya, and H. Kuroda, J. Opt. Soc. Am. B 31, 3105 (2014). R. A. Ganeev, T. Witting, C. Hutchison, F. Frank, M. Tudorovskaya, M. Lein, W. A. Okell, A. Zaïr, J. P. Marangos, and J. W. G. Tisch, Opt. Express 20, 25239 (2012). R. A. Ganeev, M. Baba, M. Suzuki, S. Yoneya, and H. Kuroda, J. Appl. Phys. 116, 243102 (2014). J. L. Krause, K. J. Schafer, and K. C. Kulander, Phys. Rev. Lett. 68, 3535 (1992). P. B. Corkum, Phys. Rev. Lett. 71, 1994 (1993). M. Lewenstein, P. Balcou, M. Y. Ivanov, A. L’Huillier, and P. B. Corkum, Phys. Rev. A 49, 2117 (1994). A. M. Crooker and K. A. Dick, Can. J. Phys. 46, 1241 (1968). K. A. Dick, Can. J. Phys. 46, 1291 (1968). R. A. Ganeev, High-Order Harmonic Generation in Laser Plasma Plumes (Imperial College Press, 2012). R. A. Ganeev, M. Suzuki, and H. Kuroda, J. Opt. Soc. Am. B 31, 911 (2014). L. B. Elouga Bom, Y. Pertot, V. R. Bhardwaj, and T. Ozaki, Opt. Express 19, 3077 (2011). R. A. Ganeev, C. Hutchison, T. Witting, F. Frank, W. A. Okell, A. Zaïr, S. Weber, P. V. Redkin, D. Y. Lei, T. Roschuk, S. A. Maier, I. López-Quintás, M. Martín, M. Castillejo, J. W. G. Tisch, and J. P. Marangos, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 45, 165402 (2012). S. Ghimire, A. D. DiChiara, E. Sistrunk, P. Agostini, L. F. DiMauro, and D. A. Reis, Nature Phys. 7, 138 (2011). M. Ferray, A. L’Huillier, X. F. Li, L. A. Lompré, G. Mainfray, and G. Manus, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 21, L31 (1988). A. McPherson, G. Ginson, H. Jara, N. Johann, I. A. McIntyre, K. Boyer, and C. K. Rhodes, J. Opt. Soc. Am. B 4, 595 (1987). B. Dromey, M. Zepf, A. Gopal, K. Lancaster, M. S. Wei, K. Krushelnick, M. Tatarakis, N. Vakakis, S. Moustaizis, R. Kodama, M. Tampo, C. Stoeckl, R. Clarke, H. Habara, D. Neely, S. Karsch, and P. Norreys, Nature Phys. 2, 456 (2006). S. Ghimire, A. D. DiChiara, E. Sistrunk, G. Ndabashimiye, U. B. Szafruga, A. Mohammad, P. Agostini, L. F. DiMauro, and D. A. Reis, Phys. Rev. A 85, 043836 (2012). F. Kemper, B. Moritz, J. K. Freericks, and T. P. Devereaux, New J. Phys. 15, 023003 (2013). T. D. Donnelly, T. Ditmire, K. Neuman, M. D. Pery, and R. W. Falcone, Phys. Rev. Lett. 76, 2472 (1996). J. W. G. Tisch, T. Ditmire, D. J. Fraser, N. Hay, M. B. Mason, E. Springate, J. P. Marangos, and M. H. R. Hutchinson, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 30, L709 (1997). H. Ruf, C. Handschin, R. Cireasa, N. Thiré, A. Ferré, S. Petit, D. Descamps, E. Mével, E. Constant, V. Blanchet, B. Fabre, and Y. Mairesse, Phys. Rev. Lett. 110, 083902 (2013). A. D. DiChiara, E. Sistrunk, T. Miller, P. Agostini, and L. F. DiMauro, Opt. Express 17, 20959 (2009). H. G. Kurz, D. S. Steingrube, D. Ristau, M. Lein, U. Morgner, and M. Kovacev, Phys. Rev. A 87, 063811 (2013). R. A. Ganeev, M. Suzuki, M. Baba, M. Ichihara, and H. Kuroda, J. Appl. Phys. 103, 063102 (2008). R. A. Ganeev, C. Hutchison, M. Castillejo, I. López-Quintás, F. McGrath, D. Y. Lei, and J. P. Marangos, Phys. Rev. A 88, 033803 (2013). R. A. Ganeev, M. Suzuki, S. Yoneya, and H. Kuroda, Appl. Phys. Lett. 105, 041111 (2014). R. A. Ganeev, P. A. Naik, H. Singhal, J. A. Chakera, M. Kumar, M. P. Joshi, A. K. Srivastava, and P. D. Gupta, Phys. Rev. A 83, 013820 (2011).