Вышедшие номера
Мощный перестраиваемый квантово-каскадный лазер
Ministry of Education and Science of the Russian Federation, FSWR-2024-0004
The research program of the National Physics and Mathematics Center (project ” High Energy Density Physics. Phase 2023–2025“)
Дюделев B.B.1, Черотченко Е.Д.1, Врубель И.И.1, Михайлов Д.А.1, Чистяков Д.В.1, Лосев С.Н.1, Бабичев А.В.1, Лютецкий А.В.1, Слипченко С.О.1, Пихтин Н.А.1, Гладышев А.Г.2, Подгаецкий К.А.3, Андреев А.Ю.3, Яроцкая И.В.3, Ладугин М.А.3, Мармалюк А.А.3, Новиков И.И.2,4, Папылев Д.С.4, Чахлов С.А.5,6, Кучинский В.И.1, Карачинский Л.Я.2,4, Егоров А.Ю.2, Соколовский Г.С.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2ООО "Коннектор Оптикс", Санкт-Петербург, Россия
3"НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха", Москва, Россия
4Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
5Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
6Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в городе Сарове, Саров, Нижегородская обл., Россия
Email: v.dudelev@mail.ru
Поступила в редакцию: 12 сентября 2024 г.
В окончательной редакции: 24 сентября 2024 г.
Принята к печати: 24 сентября 2024 г.
Выставление онлайн: 5 ноября 2024 г.

Проведены исследования квантово-каскадного лазера с внешним резонатором в схеме Литтрова с выходной мощностью до 1.5 W. Показано, что использованная схема построения резонатора позволяет получить одночастотную генерацию с непрерывной перестройкой более 100 сm-1 без просветления зеркал квантово-каскадного лазера. Ключевые слова: интегральная оптика, квантово-каскадный лазер.
  1. Р.Ф. Казаринов, Р.А. Сурис, ФТП, 5 (4), 797 (1971). [R. Kazarinov, R. Suris, Sov. Phys. Semicond., 5 (4), 707 (1971).]
  2. J. Faist, F. Capasso, D.L. Sivco, C. Sirtori, A.L. Hutchinson, A.Y. Cho, Science, 264 (5158), 553 (1994). DOI: 10.1126/science.264.5158.553
  3. D. Heydari, Y. Bai, N. Bandyopadhyay, S. Slivken, M. Razeghi, Appl. Phys. Lett., 106 (9), 091105 (2015). DOI: 10.1063/1.4914477
  4. F. Wang, S. Slivken, D.H. Wu, M. Razeghi, Opt. Express, 28 (12), 17532 (2020). DOI: 10.1364/OE.394916
  5. E. Cherotchenko, V. Dudelev, D. Mikhailov, G. Savchenko, D. Chistyakov, S. Losev, A. Babichev, A. Gladyshev, I. Novikov, A. Lutetskiy, D. Veselov, S. Slipchenko, D. Denisov, A. Andreev, I. Yarotskaya, K. Podgaetskiy, M. Ladugin, A. Marmalyuk, N. Pikhtin, L. Karachinsky, V. Kuchinskii, A. Egorov, G. Sokolovskii, Nanomaterials, 12 (22), 3971 (2022). DOI: 10.3390/nano12223971
  6. B.B. Дюделев, Е.Д. Черотченко, И.И. Врубель, Д.А. Михайлов, Д.В. Чистяков, В.Ю. Мыльников, С.Н. Лосев, Е.А. Когновицкая, А.В. Бабичев, А.В. Лютецкий, С.О. Слипченко, Н.А. Пихтин, А.В. Абрамов, А.Г. Гладышев, К.А. Подгаецкий, А.Ю. Андреев, И.В. Яроцкая, М.А. Ладугин, А.А. Мармалюк, И.И. Новиков, В.И. Кучинский, Л.Я. Карачинский, А.Ю. Егоров, Г.С. Соколовский, УФН, 194 (1), 98 (2024). DOI: 10.3367/UFNr.2023.05.039543 [V.V. Dudelev, E.D. Cherotchenko, I.I. Vrubel, D.A. Mikhailov, D.V. Chistyakov, V.Yu. Mylnikov, S.N. Losev, E.A. Kognovitskaya, A.V. Babichev, A.V. Lutetskiy, S.O. Slipchenko, N.A. Pikhtin, A.V. Abramov, A.G. Gladyshev, K.A. Podgaetskiy, A.Yu. Andreev, I.V. Yarotskaya, M.A. Ladugin, A.A. Marmalyuk, I.I. Novikov, V.I. Kuchinskii, L.Ya. Karachinsky, A.Yu. Egorov, G.S. Sokolovskii, Phys. Usp., 67 (1), 92 (2024). DOI: 10.3367/UFNe.2023.05.039543]
  7. W. Zhou, Q.-Y. Lu, D.-H. Wu, S. Slivken, M. Razeghi, Opt. Express, 27 (11), 15776 (2019). DOI: 10.1364/OE.27.015776
  8. K.K. Schwarm, C.L. Strand, V.A. Miller, R.M. Spearrin, Appl. Phys. B, 126 (1), 9 (2020). DOI: 10.1007/s00340-019-7358-x
  9. P. Bassan, M.J. Weida, J. Rowlette, P. Gardner, Analyst, 139 (16), 3856 (2014). DOI: 10.1039/c4an00638k
  10. Д.Р. Анфимов, И.С. Голяк, П.П. Демкин, Е.Н. Задорожный, И.Б. Винтайкин, А.Н. Морозов, И.Л. Фуфурин, ЖТФ, 94 (3), 482 (2024). DOI: 10.61011/JTF.2024.03.57388.19-24 [D.R. Anfimov, Ig.S. Golyak, P.P. Demkin, E.N. Zadorozhny, I.B. Vintaykin, A.N. Morozov, I.L. Fufurin, Tech. Phys., 69 (3), 456 (2024).]
  11. M.C. Phillips, N. H\o, Opt. Express, 16 (3), 1836 (2008). DOI: 10.1364/OE.16.001836
  12. Y. Ma, K. Ding, L. Wei, X. Li, J. Shi, Z. Li, Y. Qu, L. Li, Z. Qiao, G. Liu, L. Zeng, D. Xu, Crystals, 12 (11), 1564 (2022). DOI: 10.3390/cryst12111564
  13. A. Hugi, R. Terazzi, Y. Bonetti, A. Wittmann, M. Fischer, M. Beck, J. Faist, E. Gini, Appl. Phys. Lett., 95 (6), 061103 (2009). DOI: 10.1063/1.3193539
  14. S. Niu, P. Yang, R.X. Huang, F.M. Cheng, R.X. Sun, X.Y. Lu, F.Q. Liu, Q.Y. Lu, N. Zhuo, J.C. Zhang, Opt. Express, 31 (25), 41252 (2023). DOI: 10.1364/OE.505349
  15. A.V. Babichev, A.G. Gladyshev, D.V. Denisov, V.V. Dudelev, D.A. Mikhailov, S.O. Slipchenko, A.V. Lyutetskii, L.Ya. Karachinsky, I.I. Novikov, A.Yu. Andreev, I.V. Yarotskaya, K.A. Podgaetskiy, A.A. Marmalyuk, A.A. Padalitsa, M.A. Ladugin, N.A. Pikhtin, G.S. Sokolovskii, A.Yu. Egorov, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 87 (6), 839 (2023). DOI: 10.3103/S1062873823702088
  16. В.В. Дюделев, Д.А. Михайлов, А.В. Бабичев, А.Д. Андреев, С.Н. Лосев, Е.А. Когновицкая, Ю.К. Бобрецова, С.О. Слипченко, Н.А. Пихтин, А.Г. Гладышев, Д.В. Денисов, И.И. Новиков, Л.Я. Карачинский, В.И. Кучинский, А.Ю. Егоров, Г.С. Соколовский, Квантовая электроника, 50 (2), 141 (2020). [V.V. Dudelev, D.A. Mikhailov, A.V. Babichev, A.D. Andreev, S.N. Losev, E.A. Kognovitskaya, Yu.K. Bobretsova, S.O. Slipchenko, N.A. Pikhtin, A.G. Gladyshev, D.V. Denisov, I.I. Novikov, L.Ya. Karachinsky, V.I. Kuchinskii, A.Yu. Egorov, G.S. Sokolovskii, Quantum Electron., 50 (2), 141 (2020). DOI: 10.1070/QEL17168]
  17. В.В. Дюделев, Д.А. Михайлов, А.В. Бабичев, Г.М. Савченко, С.Н. Лосев, Е.А. Когновицкая, А.В. Лютецкий, С.О. Слипченко, Н.А. Пихтин, А.Г. Гладышев, Д.В. Денисов, И.И. Новиков, Л.Я. Карачинский, В.И. Кучинский, А.Ю. Егоров, Г.С. Соколовский, Квантовая электроника, 50 (11), 989 (2020). [V.V. Dudelev, D.A. Mikhailov, A.V. Babichev, G.M. Savchenko, S.N. Losev, E.A. Kognovitskaya, A.V. Lyutetskii, S.O. Slipchenko, N.A. Pikhtin, A.G. Gladyshev, D.V. Denisov, I.I. Novikov, L.Ya. Karachinsky, V.I. Kuchinskii, A.Yu. Egorov, G.S. Sokolovskii, Quantum Electron., 50 (11), 989 (2020). DOI: 10.1070/QEL17396].

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.