МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ МЕЖДУ ИК- И ВИДИМЫМ ДИАПАЗОНАМИ НА КОНКУРЕНТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДАХ В ПАРАХ МАРГАНЦА
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Работа посвящена результатам моделирования активной среды на парах марганца, учитывающей конкуренцию между оптическими переходами в инфракрасном и видимом диапазонах. Промоделирован процесс преобразования излучения между видимым и инфракрасным диапазонами за счет такой конкуренции. Обсуждаются качественные и количественные характеристики такого преобразования на разных частотах следования импульсов. В частности, показано, что преобразование из инфракрасного и видимый диапазон является более эффективным, чем обратное. На основе результатов моделирования предложены пути дальнейших исследований по экспериментальной реализации и измерению такого преобразования.

Ключевые слова:
пары марганца, конкурентные оптические переходы, преобразование излучения, кинетическая модель.
Список литературы

1. Kanitz A., Kalus M.R., Gurevich E.L., Ostendorf A., Barcikowski S., Amans D. Review on experimental and theoretical investigations of the early stage, femtoseconds to microseconds processes during laser ablation in liquid-phase for the synthesis of colloidal nanoparticles // Plasma Sources Science and Technology. 2019. V. 28, No. 10. 103001. DOI:https://doi.org/10.1088/1361-6595/ab3dbe.

2. Dittrich S., Barcikowski S., Gökce B. Plasma and nanoparticle shielding during pulsed laser ablation in liquids cause ablation efficiency decrease // Opto-Electronic Advances. 2021. V. 4, No. 1. 200072. DOI:https://doi.org/10.29026/oea.2021.200072.

3. Оптические системы с усилителями яркости / Под. ред. Г.Г. Петраша. – М.: Наука, 1991. – (Труды ФИАН, Т. 206) – 152 с.

4. Земсков К.И., Исаев А.А., Казарян М.А., Петраш Г.Г. Лазерный проекционный микроскоп // Квантовая электроника. 1974. Т. 14, № 1. С. 14–15.

5. Evtushenko G.S., Trigub M.V., Gubarev F.A., Evtushenko T.G., Torgaev S.N., Shiyanov D.V. Laser monitor for non-destructive testing of materials and processes shielded by intensive background lighting // Review of Scientific Instruments. 2014. Т. 85, № 3. С. 1–5. DOI:https://doi.org/10.1063/1.4869155.

6. Васнев Н.А., Тригуб М.В., Евтушенко Г.С. Особенности работы усилителя яркости на парах бромида меди в схеме бистатического лазерного монитора // Оптика Атмосферы и Океана. 2019. Т. 32, № 3. С. 247–253. DOI:https://doi.org/10.15372/AOO20190310.

7. Kulagin A.E., Torgaev S.N., Evtushenko G.S. Kinetic modeling of amplifying characteristics of copper vapor active media for a wide range of input radiation power // Optics Communications. 2020. V. 460, 125136. DOI:https://doi.org/10.1016/j.optcom.2019.125136.

8. Тригуб М.В., Гембух П.И., Васнев Н.А., Шиянов Д.В. Лазерный монитор для одновременной визуализации в видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра // Оптика атмосферы и океана. 2023. Т. 36, № 3. С. 239-243. DOI:https://doi.org/10.15372/AOO20230310.

Войти или Создать
* Забыли пароль?