Вышедшие номера
Сравнительное исследование генерационных характеристик лазера на кристаллах CdS при накачке низкоэнергетическими и высокоэнергетическими пучками электронов
Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Дм.Э., Соломонов В.И., Спирина А.В.
Email: plasma@iep.uran.ru
Поступила в редакцию: 6 апреля 2011 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2011 г.

Проведены эксперименты по возбуждению кристалла CdS радиально сходящим электронным пучком, генерируемым открытым разрядом. Энергия пучка до 18 keV, плотность тока пучка на образце до 4 kA/cm2, длительность импульса на полувысоте tau~ 12-100 ns. Для сравнительных исследований использовалась накачка электронами с энергией 170 keV длительностью 2.2 ns. Отличительной особенностью при возбуждении мощными низковольтными и высоковольтными пучками является возникновение ранее не наблюдаемой длинноволновой генерации с пиком в области lambda~ 535 nm на полосе электронно-дырочной плазмы. В области межзонного перехода с пиком на lambda~ 515 nm спектры генерации подобны известным в литературе.
  1. Богданкевич O.В. // Квантовая электроника. 1994. Т. 21. С. 1131
  2. Крюкова И.В. Физические процессы в полупроводниковых импульсных лазерах с накачкой электронными пучками. М.: МГТУ им. Баумана, 2009. 444 c
  3. Насибов А.С., Бережной К.В., Шайкин П.В. и др. // Приборы и техника эксперимента. 2009. N 1. С. 75
  4. Molva E., Accomo R., Labrunie G. et al. // Appl. Phys. Lett. 1993. V. 62. P. 796
  5. Herve D., Accomo R., Molva E. et al. // Appl. Phys. Lett. 1995. V. 67. P. 2144
  6. Zverev M.M., Sorokin S.V., Sedova I.V. et al. // Phys. Stat. Sol. 2002. V. 229. P. 1025
  7. Зверев М.М., Иванов С.В., Перегудов Д.В. и др. // Квантовая электроника. 2004. Т. 34. С. 909
  8. Зверев М.М., Гамов Н.А., Жданова Е.В. и др. // Письма в ЖТФ. 2007. Т. 33. В. 24. С. 1
  9. Донской Е.Н., Жданова Е.В., Залялов А.Н. и др. // Квантовая электроника. 2008. Т. 38. С. 1097
  10. Бохан П.А., Сорокин А.Р. // ЖТФ. 1985. Т. 55. С. 89
  11. Бохан П.А. // ЖТФ. 1991. Т. 61. С. 61
  12. Сорокин А.Р., Бохан П.А. // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. С. 86
  13. Little C.E. Metal Vapour Lasers. Chichester, New-York, Weinheim, Singapore, Toronto: Wiley \& Sons, 1999. 619 p
  14. Батенин В.М., Бохан П.А., Бучанов В.В., Казарян М.А. и др. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов. М.: Физматлит, 2011
  15. Муратов Е.А., Рахимов А.Г., Суетин Н.В. // ЖТФ. 2004. Т. 74. В. 5. С. 121
  16. Бохан П.А., Закревский Д.Э. // Физика плазмы. 2006. Т. 32. С. 599
  17. Bоkhan P.A., Zakrevsky D.E. // Appl. Phys. Lett. 2010. V. 97. P. 091 502
  18. Solomonov V.I., Michailov S.G., Lipchak A.I. et al. // Laser Physics. 2006. V. 16. P. 126.
  19. Соломонов В.И., Михайлов С.Г. Импульсная катодолюминесценция и ее применение для анализа конденсированных веществ. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 182 с
  20. Кольчужкин А.М., Учайкин В.В. Введение в теорию прохождения частиц через вещество. М.: Атомиздат, 1978. 255 с
  21. Коваленко В.А., Крюкова И.В., Прокофьева С.П. // Квантовая электроника. 1981. Т. 8. С. 1790
  22. Вайсбурд Д.И., Семин Б.Н., Таванов Э.Г. и др. Высокоэнергетическая электроника твердого тела. Новосибирск: Наука, 1982. 228 c.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.