Spatial selectivity of the four-wave radiation converter considering the rotation of the polydisperse nanosuspension layer
- Autores: Savelyev M.V.1, Aleferkina K.E.1
- 
							Afiliações: 
							- Samara National Research University
 
- Edição: Volume 88, Nº 6 (2024)
- Páginas: 917-924
- Seção: Quantum Optics and Coherent Spectroscopy
- URL: https://rjraap.com/0367-6765/article/view/654658
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524060114
- EDN: https://elibrary.ru/PHEVVJ
- ID: 654658
Citar
Texto integral
 Acesso aberto
		                                Acesso aberto Acesso está concedido
						Acesso está concedido Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                							Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                					Resumo
The influence of the layer incline of the polydisperse nanosuspension on the spatial structure of the object wave is analyzed. Due to the layer incline the fine structure appears in the modulus of its spatial spectrum around the dip. The dependences of the dip half-width on the standard deviation in the particle size distribution and the incline angle are obtained. The optimal angles at which the dip half-width takes on the minimal value are determined.
Palavras-chave
Texto integral
 
												
	                        Sobre autores
M. Savelyev
Samara National Research University
							Autor responsável pela correspondência
							Email: belchonokenot@mail.ru
				                					                																			                												                	Rússia, 							Samara						
K. Aleferkina
Samara National Research University
														Email: belchonokenot@mail.ru
				                					                																			                												                	Rússia, 							Samara						
Bibliografia
- Зельдович Б.Я., Пилипецкий Н.Ф., Шкунов В.В. Обращение волнового фронта. М.: Наука, 1985.
- Дмитриев В.Г. Нелинейная оптика и обращение волнового фронта. М.: Физматлит, 2003.
- Лукин В.П. // УФН. 2014. Т. 184. № 6. С. 599; Lukin V.P. // Phys. Usp. 2014. V. 57. No. 6. P. 556.
- Шмелев А.Г., Леонтьев А.В., Жарков Д.К. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2017. Т. 81. № 5. С. 601; Shmelev A.G., Leontyev A.V., Zharkov D.K. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2017. V. 81. No. 5. P. 557.
- Kosionis S.G., Paspalakis E. // Carbon Trends. 2023. V. 10. Art. No. 100249.
- Андрианов С.Н., Калачев А.А., Шиндяев О.П., Шкаликов А.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 3. С. 392; Andrianov S.N., Kalachev A.A., Shindyaev O.P., Shkalikov A.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 82. No. 3. P. 299.
- Paesani S., Borghi M., Signorini S. et al. // Nature Commun. 2020. V. 11. Art. No. 2505.
- Sharapova P.R., Kruk S.S., Solntsev A.S. // Laser Photon. Rev. 2023. V. 17. Art. No. 2200408.
- Pope I., Tanner H., Masia F. et al. // Light Sci. Appl. 2023. V. 12. Art. No. 80.
- Geng Y., Cong L., Cao X. et al. // Laser Optoelectron. Prog. 2022. V. 59. No. 6. Art. No. 0617024.
- Geng Y., Cong L., Tian Y. et al. // Sens. Actuators B. Chem. 2019. V. 301. Art. No. 127074.
- Chen L., He C. // Light Sci. Appl. 2023. V. 12. Art. No. 111.
- Каримуллин К.Р., Аржанов А.И., Наумов А.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2017. Т. 81. № 12. С. 1581; Karimullin K.R., Arzhanov A.I., Naumov A.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2017. V. 81. No. 12. P. 1396.
- Xiang Y., Liu Y., Cai Y. et al. // Phys. Rev. A. 2020. V. 101. Art. No. 053834.
- Linares J., Prieto-Blanco X., Balado D. et al. // Phys. Rev. A. 2021. V. 103. Art. No. 043710.
- Ивахник В.В. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии. Самара: Самарский университет, 2010.
- Ивахник В.В., Савельев М.В. // Компьютерная оптика. 2018. Т. 42. № 2. С. 227.
- Ремзов А.Д., Савельев М.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 12. С. 1770; Remzov A.D., Savelyev M.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 12. P. 1415.
- Савельев М.В., Ремзов А.Д. // Компьютерная оптика. 2022. Т. 46. № 4. С. 547.
- Савельев М.В., Ивахник В.В. // Изв. вузов. Радиофиз. 2020. Т. 63. № 8. С. 694; Savelyev M.V., Ivakhnik V.V. // Radiophys. Quantum Electron. 2021. V. 63. No. 8. P. 625.
- Ивахник В.В., Савельев М.В. // ФВПиРТС. 2023. Т. 26. № 1. С. 9.
- Рыжонков Д.И., Лёвина В.В., Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.
- Иванов В.И., Пячин С.А. // Физ.-хим. аспекты изуч. класт., наноструктур и наноматериалов. 2021. № 13. С. 146.
- Кудряшова О.Б., Антонникова А.А., Коровина Н.В. // Изв. вузов. Физика 2015. Т. 58. № 2. С. 118; Kudryashova O.B., Antonnikova A.A., Korovina N.V. // Russ. Phys. J. 2015. V. 58. No. 2. P. 271.
- Шефер О.В., Войцеховская О.К. // Изв. вузов. Физика 2021. Т. 64. № 12. С. 105; Shefer O.V., Voitsekhovskaya O.K. // Russ. Phys. J. 2022. V. 64. No. 12. P. 2292.
- Nichols W.T., Malyavanatham G., Henneke D.E. et al. // J. Nanopart. Res. 2002. V. 4. P. 423.
- Al-Khafaji M.A., Gaal A., Wacha A. et al. // Materials. 2020. V. 13. Art. No. 3101.
- Али-заде Р.А. // Неорган. материалы. 2008. Т. 44. № 10. С. 1233; Ali-zade R.A. // Inorg. Mater. 2008. V. 44. No. 10. P. 1105.
- Bian S., Zhang W., Kim S.I. et al. // J. Appl. Phys. 2002. V. 92. No. 8. P. 4186.
- Kiefer J., Ewart P. // Prog. Energy Combust. Sci. 2011. V. 37. P. 525.
- Bencivenga F., Cucini R., Capotondi F. et al. // Nature. 2015. V. 520. P. 205.
- Renger J., Quidant R., van Hulst N., Novothy L. // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 104. Art. No. 046803.
- Palomba S., Zhang S., Park Y. et al. // Nature Mater. 2012. V. 11. P. 34.
- Hoffman H.J. // IEEE J. Quantum Electron. 1986. V. 22. No. 4. P. 552.
- Smith P.W., Ashkin A., Tomlinson W.J. // Opt. Lett. 1981. V. 6. No. 6. P. 284.
- Rogovin D., Sari S.O. // Phys. Rev. A. 1985. V. 31. No. 4. P. 2375.
- Афанасьев А.А., Гайда Л.С., Курочкин Ю.А. и др. // Квант. электрон. 2016. Т. 46. № 10. С. 891; Afanas’ev A.A., Gaida L.S., Kurochkin Yu.A. et al. // Quantum Electron. 2016. V. 46. No. 10. P. 891.
- Gerakis A., Yeh Y.-W., Shneider M.N. et al. // Phys. Rev. Appl. 2018. V. 9. Art. No. 014031.
- Giannakopoulou N., Williams J.B., Moody P.R. et al. // Nanoscale. 2020. V. 12. P. 4622.
- Cheung Y.M., Gayen S.K. // J. Opt. Soc. Amer. B. 1994. V. 11. No. 4. P. 636.
- Kovsh D.I., Hagan D.J., van Stryland E.W. // Opt. Express. 1999. V. 4. No. 8. P. 315.
- Torres-Torres C., Lopez-Suarez A., Tamayo-Rivera L. et al. // Opt. Express. 2008. V. 16. No. 22. P. 18390.
- Arandian A., Karimzadeh R., Faizabadi S.Y. // Nano. 2015. V. 10. No. 4. Art. No. 1550053.
- Ивахник В.В., Савельев М.В. // ФВПиРТС. 2013. Т. 16. № 1. С. 6.
- Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: Химия, 1977.
- Tabiryan N.V., Luo W. // Phys. Rev. E. 1998. V. 57. No. 4. P. 4431.
- Behera S.K., Saha D., Gadige P., Bandyopadhyay R. // Phys. Rev. Mater. 2017. V. 1. Art. No. 055603.
- Ivanov V.I., Ivanova G.D. // Proc. SPIE. 2018. V. 10833. Art. No. 108331S.
- Livashvili A.I., Krishtop V.V., Vinogradova P.V. et al. // Nanomaterials. 2021. V. 11. Art. No. 1291.
- Альдебенева К.Н., Ивахник В.В., Савельев М.В. // ФВПиРТС. 2019. Т. 22. № 1. С. 4.
- Pauw B.R., Kastner C., Thunemann A.F. // J. Appl. Crystallogr. 2017. V. 50. P. 1280.
- Gomide G., Gomes R.C., Viana M.G. et al. // J. Phys. Chem. C. 2022. V. 126. P. 1581.
- Трофимова Е.А., Кисляк Н.В., Гилёв Д.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018.
- Pope R.M., Fry E.S. // Appl. Optics. 1997. V. 36. No. 3. P. 8710.
- Nevskii Yu.A., Osiptsov A.N. // Fluid Dynamics. 2011. V. 46. No. 2. P. 225.
- Невский Ю.А. // Вестн. ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 4(3). С. 1012.
- Черепанов И.Н., Смородин Б.Л. // Вестн. Пермского университета. Физика. 2018. № 1(39). С. 81.
Arquivos suplementares
 
				
			 
						 
						 
					 
						 
						 
									

 
  
  
  Enviar artigo por via de e-mail
			Enviar artigo por via de e-mail 





