Формирование протяженных ионизованных каналов и волноводных структур в газах при фемтосекундной филаментацииНИР

Formation of extended ionized channels and guiding structures due to femtosecond filamentation in gases

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 8 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. Формирование протяженных ионизованных каналов и волноводных структур в газах при фемтосекундной филаментации
Результаты этапа: 1. Экспериментально и численно показана возможность управления фемтосекундной филаментацией на протяженной трассе (до 14 м) посредством введения в пучок металлической сетки. В случае ячейки сетки малых размеров (до 2 мм в наших экспериментах с импульсами энергией до 4 мДж, длительностью 90 фс и диаметром 7 мм) удалось подавить филаментацию в пучке с пиковой мощностью выше критической мощности самофокусировки. Использование сеток с ячейками размером 2 мм и более позволило контролировать начало филамента. Показано восстановление осевой симметрии филамента, сформировавшегося в сегментированном сеткой пучке. 2. Созданы новый компрессор фемтосекундного излучения, позволяющий формировать импульсы энергией до 100 мДж при длительности около 50 фс, следующие с частотой 10 Гц, и экспериментальный стенд для комплексного изучения филаментации (интерферометрия плазменного канала, измерение акустического сигнала филаментов, их пространственного распределения и частотно-углового спектра). Разработана схема для исследования филаментации на протяженной трассе длиной около 50 м с новым компрессором и регистрационным стендом. 3. Разработана модель и программный продукт на ее основе для моделирования распространения в воздухе мощного фемтосекундного излучения с поперечным профилем, модулированным сеточным транспарантом. Модель построена в приближении периодических граничных условий по поперечным координатам, что позволяет описывать эволюцию излучения внутри одной ячейки транспаранта. Для корректного учета поглощения вследствие нелинейного возбуждения вращательных переходов в молекулах азота и кислорода учтена быстроосциллирующая компонента поля. Также в модель включены мгновенная кубичная нелинейность, ионизация и фототок свободных электронов. В численном моделировании исследована подавленная филаментация — режим, в котором филамент не развивается, однако интенсивность на десятках метров составляет около 1 ТВт/см^2. Показано, что поглощение энергии в таком режиме распространения практически не происходит, однако длительность импульса возрастает (и, следовательно, его пиковая мощность уменьшается) вследствие совместного действия кубической нелинейности и нормальной дисперсии. 4. Численное решение уравнения для матрицы плотности, описывающей эволюцию газа жестких квантовых ротаторов с моментами инерции молекул азота и кислорода, показало незначительное изменение населенности вращательных уровней при воздействии импульса с пиковой интенсивностью около 1 ТВт/см^2, соответствующей интенсивности излучения в режиме подавленной филаментации. Средний рост энергии вращений после прохождения лазерного импульса составил около 40 нэВ на одну двухатомную молекулу. Для пучка диаметром 7 мм, использовавшегося в наших экспериментах, это соответствует погонному поглощению 3.5 мкДж/м и составляет около 1% от поглощения в высокоинтенсивном филаменте на этих же вращательных переходах. 5. Создана и протестирована экспериментальная установка для исследования создания регулярных дефектов, вызванных множественной регуляризованной филаментацией в твердых прозрачных диэлектриках (в наших экспериментах использовался фторид лития). Размещение на выходе лазерной системы фазовой пластинки, формирующей пучок Эрмита-Гаусса, позволило при умеренной фокусировке в объем диэлектрика сформировать в нем четыре протяженных канала при облучении более, чем 40 выстрелами. При жесткой фокусировке (f/2) такая же структура каналов формировалась в одноимпульсном режиме. Каналы модифицированного показателя преломления моделируют волноводный канал в воздухе на протяженной трассе и позволят провести предварительные измерения для различных амплитудных и фазовых транспарантов в конденсированной среде.
2 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. Формирование протяженных ионизованных каналов и волноводных структур в газах при фемтосекундной филаментации
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".