Khảo Sát Tán Xạ Raman Kích Thích Trong Các Vi Vi Thùy Kim Cương Tổng Hợp Tại Áp Suất Cao Và Nhiệt Độ Cao

Journal of Russian Laser Research - Tập 42 - Trang 95-99 - 2021
V. S. Gorelik1,2, A. Yu. Pyatyshev1, A. I. Vodchits3
1Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
3Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

Tóm tắt

Chúng tôi báo cáo về hiện tượng tán xạ Raman kích thích của ánh sáng trong các hạt vi kim cương tổng hợp có kích thước gần nhau (250–300 μm) với sự hình thành ba vệ tinh Stokes dưới sự kích thích bởi các xung laser YAG:Nd3+ siêu ngắn (60 ps) tại bước sóng 532 nm. Các nghiên cứu được thực hiện mở ra khả năng tạo ra một mảng tần số laser với độ dịch tần số 1332 cm–1 dựa trên tán xạ Raman kích thích của ánh sáng trong bột kim cương vi tinh thể tổng hợp trong một dải phổ rộng, bao gồm cả vùng cực tím và hồng ngoại (0.24–2.50 μm).

Từ khóa

#tán xạ Raman #vi kim cương #bột kim cương tổng hợp #laser #xung siêu ngắn

Tài liệu tham khảo

G. Eckhardt, D. P. Bortfeld, and M. Geller, Appl. Phys. Lett., 3, 137 (1963). A. K. McQuillan, W. R. L. Clements, and B. P. Stoicheff, Phys. Rev. A, 1, 628 (1970). A. A. Kaminskii, V. G. Ralchenko, and V. I. Konov, JETP Lett., 80, 267 (2004). A. A. Kaminskii, V. G. Ralchenko, and V. I. Konov, Laser Phys. Lett., 3, 171 (2006). A. A. Kaminskii, R. J. Hemley, J. Lai, et al., Laser Phys. Lett., 4, 350 (2007). O. Lux, V. G. Ralchenko, A. P. Bolshakov, et al., Laser Phys. Lett., 11, 086101 (2014). A. A. Kaminskii, V. G. Ralchenko, A. P. Bol’shakov, et al., Doklady Phys., 60, 437 (2015). V. P. Pashinin, V. G. Ral’chenko, A. P. Bol’shakov, et al., Quantum Electron., 48, 201 (2018). R. P. Mildren and A. Sabella, Opt. Lett., 34, 2811 (2009). W. Lubeigt, G. M. Bonner, J. E. Hastie, et al., Opt. Lett., 35, 2994 (2010). A. Sabella, J. A. Piper, and R. P. Mildren, Opt. Lett., 35, 3874 (2010). W. Lubeigt, G. M. Bonner, J. E. Hastie, et al., Opt. Express, 18, 16765 (2010). W. Lubeigt, V. G. Savitski, G. M. Bonner, et al., Opt. Express, 19, 6938 (2011). E. Granados, D. J. Spence, and R. P. Mildren, Opt. Express, 19, 10857 (2011). A. Sabella, J. A. Piper, and R. P. Mildren, Opt. Express, 19, 23554 (2011). J.-P. M. Feve, K. E. Shortoff, M. J. Bohn, and J. K. Brasseur, Opt. Express, 19, 913 (2011). D. C. Parrotta, A. J. Kemp, M. D. Dawson, and J. E. Hastie, Opt. Express, 19, 24165 (2011). V. G. Savitski, I. Friel, J. E. Hastie, et al., IEEE J. Quantum Electron., 48, 328 (2012). O. Kitzler, A. McKay, and R. P. Mildren, Opt. Lett., 37, 2790 (2012). A. McKay, H. Liu, O. Kitzler, and R. P. Mildren, Laser Phys. Lett., 10, 105801 (2013). A. Sabella, J. A. Piper, and R. P. Mildren, Opt. Lett., 39, 4037 (2014). A. M. Warrier, J. Lin, H. M. Pask, et al., Opt. Express, 22, 3325 (2014). A. McKay, O. Kitzler, and R. P. Mildren, Laser Photon. Rev., 8, L37 (2014). R. J. Williams, O. Kitzler, A. McKay, and R. P. Mildren, Opt. Lett., 39, 4152 (2014). M. Murtagh, J. Lin, R. P. Mildren, et al., Opt. Express, 23, 15504 (2015). R. J. Williams, J. Nold, M. Strecker, et al., Laser Photon. Rev., 9, 405 (2015). P. Latawiec, V. Venkataraman, M. J. Burek, et al., Optica, 2, 924 (2015). S. Reilly, V. G. Savitski, H. Liu, et al., Opt. Lett., 40, 930 (2015). J. Lin and D. J. Spence, Opt. Lett., 41, 1861 (2016). O. Ktizler, J. Lin, H. M. Pask, et al., Opt. Lett., 42, 1229 (2017). R. J. Williams, D. J. Spence, O. Lux, and R. P. Mildren, Opt. Express, 25, 749 (2017). H. Jasbeer, R. J. Williams, O. Kitzler, et al., Opt. Express, 26, 1930 (2018). P. Latawiec, V. Venkataraman, A. Shams-Ansari, et al., Opt. Lett., 43, 318 (2018). D. J. Spence, E. Granados, and R. P. Mildren, Opt. Lett., 35, 556 (2010). D. C. Parrotta, A. J. Kemp, M. D. Dawson, and J. E. Hastie, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 19, 1400108 (2013). Z. Bai, R. J. Williams, H. Jasbeer, et al., Opt. Lett., 43, 563 (2018). V. P. Pashinin, V. G. Ralchenko, A. P. Bolshakov, et al., Laser Phys. Lett., 13, 065001 (2016). O. Lux, S. Sarang, R. J. Williams, et al., Opt. Express, 24, 27812 (2016). M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, and A. Jorio, Group Theory – Application to the Physics of Condensed Matter, Springer, Berlin (2008). D. L. Rousseau, R. P. Bauman, and S. P. S. Porto, J. Raman Spectrosc., 10, 253 (1981). A. M. Zaitsev, Optical Properties of Diamond, A Data Handbook, Springer, Berlin (2001).