<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Першин С. М.</author>
     <author>Гришин М. Я.</author>
     <author>Завозин В. А.</author>
     <author>Леднев В. Н.</author>
     <author>Понарина М. В.</author>
     <author>Болдин Г. А.</author>
     <author>Ходасевич И. А.</author>
     <author>Орлович В. А.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Немонотонная зависимость порога вынужденного комбинационного  рассеяния 240-фс импульсов вблизи поверхности воздух–ПММА</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>вынужденное комбинационное рассеяние</keyword>
    <keyword>фемтосекундный импульс</keyword>
    <keyword>снижение порога ВКР</keyword>
    <keyword>фокусировка вблизи поверхности образца</keyword>
    <keyword>дисперсия групповых скоростей</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2024</year>
    <pub-dates>
     <date>2024-11-15</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <journal>Журнал прикладной спектроскопии</journal>
   <abstract>Обнаружена немонотонная зависимость порога вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) 240-фс импульсов второй гармоники волоконного иттербиевого лазера (515 нм, 3 Гц, до 11 мкДж/импульс) в органическом стекле (полиметилметакрилат, ПММА) на валентных колебаниях С-Н при перемещении перетяжки фокусированного пучка (линза F = 16 мм) из воздуха в объем образца. Первый минимум порога (~2 мкДж) выявлен при совмещении перетяжки с поверхностью. При этом максимальная интенсивность и максимальный нелинейный показатель преломления (нелинейной линзы) поддерживают каналирование накачки в среде на максимальной длине экспоненциального усиления ВКР с учетом того, что половина каустики пучка в воздухе. Второй минимум достигается при перемещении всей каустики пучка, растянутой по оси пучка из-за сферической аберрации в слое ~1.8 мм у поверхности образца. Последующее перемещение перетяжки сопровождалось пятикратным ростом порога ВКР из-за преобразования части энергии импульса накачки (515 нм) в стоксову компоненту (605 нм), импульс которой смещается вперед из-за дисперсии показателя преломления и групповых скоростей. Запаздывание импульса накачки разрушает синергетический фактор воздействия, что снижает вероятность пробоя при пятикратном росте энергии накачки. На толщине образца ПММА 10 мм запаздывание достигает ~480 фс. Пробой наблюдался при флуктуации накачки в окрестности минимального порога (2 мкДж) у входной поверхности образца ПММА.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/15245</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/15204</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
