Диссертация (1105134), страница 32
Текст из файла (страница 32)
–– Vol. 2, no. 9. –– P. 470–473.7. Couairon A., Mysyrowicz A. Femtosecond filamentation in transparent media // PhysicsReports. –– 2007. –– Vol. 441, no. 2–4. –– P. 47–189.8. Кандидов В.П., Шленов С.А., Косарева О.Г. Филаментация мощного фемтосекундноголазерного излучения // Квантовая Электроника. — 2009. — Т.
39, № 3. — С. 204–227.9. Chin S.L., Hosseini S.A., Liu W. et al. The propagation of powerful femtosecond laserpulses in optical media: physics, applications, and new challenges // Canadian journal ofphysics. –– 2005. –– Vol. 83, no. 9. –– P. 863–905.10. Райзер Ю.П. Физика газового разряда.
— М. : Наука, 1992. — 536 с.11. Wille H., Rodriguez M., Kasparian J. et al. Teramobile: A mobile femtosecond-terawattlaser and detection system // The European Physical Journal AP. –– 2002. –– Vol. 20. ––P. 183–190.12. Апексимов Д.В., Букин О.А., Голик С.С. и др. Множественная филаментация коллимированных пучков Ti:Sapphire-лазера в воде // Оптика атмосферы и океана. — 2014.
—Т. 27, № 11. — С. 957–961.13. Землянов А.А., Булыгин А.Д. Особенности развития возмущений светового поля вкерровской среде с нелинейным поглощением // Оптика атмосферы и океана. — 2012. —Т. 25, № 10. — С. 852–856.14. Kasparian J., Sauerbrey R., Mondelain D. et al.
Infrared extension of the super continuumgenerated by femtosecond terawatt laser pulses propagating in the atmosphere // OpticsLetters. –– 2000. –– Vol. 25, no. 18. –– P. 1397–1399.— 133 —15. Théberge F., Liu W., Luo Q., Chin S.L. Ultrabroadband continuum generated in air (downto 230 nm) using ultrashort and intense laser pulses // Applied Physics B. –– 2005. –– Vol. 80,no. 2.
–– P. 221–225.16. Дормидонов А.Е., Кандидов В.П., Компанец В.О., Чекалин С.В. Дискретные кольцаконической эмиссии при филаментации фемтосекундного лазерного импульса в кварце // Квантовая Электроника. — 2009. — Т. 39, № 7. — С. 653–657.17. Dormidonov A.E., Kandidov V.P., Kompanets V.O., Chekalin S.V. Interference effects inthe conical emission of a femtosecond filament in fused silica // JETP Letters.
–– 2010. ––Vol. 91, no. 8. –– P. 373–377.18. Сметанина Е.О., Компанец В.О., Чекалин С.В., Кандидов В.П. Особенности филаментации фемтосекундного лазерного излучения в условиях аномальной дисперсии вплавленом кварце. Ч. 1. Численное исследование // Квантовая Электроника. — 2012.
—Т. 42, № 10. — С. 913–919.19. Сметанина Е.О., Компанец В.О., Чекалин С.В., Кандидов В.П. Особенности филаментации фемтосекундного лазерного излучения в условиях аномальной дисперсии вплавленом кварце. Ч. 2. Эксперимент и физическая интерпретация // Квантовая Электроника. — 2012. — Т. 42, № 10. — С. 920–924.20. Чекалин С.В., Сметанина Е.О., Спирков А.И. и др. Филаментация фазовомодулированного импульса в условиях нормальной, аномальной и нулевой дисперсиигрупповой скорости // Квантовая Электроника. — 2014.
— Т. 44, № 6. — С. 577–584.21. Белашенков Н.Р., Дроздов А.А., Козлов С.А. и др. Фазовая модуляция фемтосекундных световых импульсов, спектры которых сверхуширены в диэлектриках с нормальной групповой дисперсией // Оптический журнал. — 2008. — Т. 75, № 10. — С.
1–7.22. Чекалин С.В., Компанец В.О., Сметанина Е.О., Кандидов В.П. Световые пули и спектрсуперконтинуума при филаментации фемтосекундного импульса в условиях аномальной дисперсии групповой скорости в плавленом кварце // Квантовая Электроника. —2013. — Т. 43, № 4. — С. 326–331.23. Smetanina E.O., Kompanets V.O., Dormidonov A.E.
et al. Light bullets from near-IRfilament in fused silica // Laser Physics Letters. –– 2013. –– Vol. 10, no. 10. –– P. 105401.24. Bespalov V.G., Kiselev V.M., Kislyakov I.M. et al. Anti-stokes self-shift and broadeningof the femtosecond laser emission spectrum in a strongly absorbing medium // Optics andSpectroscopy.
–– 2009. –– Vol. 106, no. 4. –– P. 600–608.25. Wöste L., Wedekind C., Wille H. et al. Femtosecond atmospheric lamp // Laser undOptoelektronik. –– 1997. –– Vol. 29, no. 5. –– P. 51–53.26. Kasparian J., Rodriguez M., Méjean G. et al. White-light filaments for atmospheric analysis // Science. –– 2003. –– Vol. 301, no. 5629. –– P. 61.27. Luo Q., Xu H.L., Hosseini S.A.
et al. Remote sensing of pollutants using femtosecond laserpulse fluorescence spectroscopy // Applied Physics B. –– 2006. –– Vol. 82, no. 1. –– P. 105–109.— 134 —28. Méjean G., Kasparian J., Yu J. et al. Remote detection and identification of biologicalaerosols using a femtosecond terawatt lidar system // Applied Physics B. –– 2004. –– Vol. 78,no. 5. –– P.
535–537.29. Stelmaszczyk K., Rohwetter P., Méjean G. et al. Long-distance remote laser-induced breakdown spectroscopy using filamentation in air // Applied Physics Letters. –– 2004. –– Vol. 85,no. 18. –– P. 3977–3979.30. Durand M., Houard A., Prade B. et al. Kilometer range filamentation // Optics Express. ––2013. –– Vol. 21, no. 22. –– P. 26836–26845.31. Davis K.M., Miura K., Sugimoto N., Hirao K. Writing waveguides in glass with a femtosecond laser // Optics Letters.
–– 1996. –– Vol. 21, no. 21. –– P. 1729–1731.32. Fujii T., Miki M., Goto N. et al. Leader effects on femtosecond-laser-filament-triggereddischarges // Physics of Plasmas. –– 2008. –– Vol. 15, no. 1. –– P. 013107.33. Zhao X.M., Diels J.-C., Wang C.Y., Elizondo J.M. Femtosecond ultraviolet laser pulseinduced lightning discharges in gases // IEEE Journal of Quantum Electronics. –– 1995. ––Vol. 31, no. 3. –– P. 599–612.34. Kasparian J., Ackermann R., André Y.-B.
et al. Electric events synchronized with laserfilaments in thunderclouds // Optics Express. –– 2008. –– Vol. 16, no. 8. –– P. 5757–5763.35. Валуев В.В., Кандидов В.П., Черепенин В.А. Перспективы применения мощного фемтосекундного излучения для формирования Г-лучей и передачи СВЧ энергии по беспроводным линиям связи // Интеграл. — 2006. — Т. 6, № 6.36. Châteauneuf M., Payeur S., Dubois J., Kieffer J. C. Microwave guiding in air by a cylindricalfilament array waveguide // Applied Physics Letters. –– 2008. –– Vol.
92. –– P. 091104.37. Беспалов В.Г., Городецкий А.А., Денисюк И.Ю. и др. Экспериментальные исследования филаментации мощного ультракороткого лазерного излучения с начальной угловойрасходимостью в воздухе // Оптический журнал. — 2008. — Т. 75, № 10. — С. 34–41.38. Karpowicz N., Lu X., Zhang X.-C. Terahertz gas photonics // Journal of Modern Optics. ––2009. –– Vol. 56, no. 10. –– P. 1137–1150.39. Andreev A.A., Bespalov V.G., Gorodetskii A.A.
et al. Generation of ultrabroadband terahertz radiation under optical breakdown of air by two femtosecond pulses of differentfrequencies // Optics and Spectroscopy. –– 2009. –– Vol. 107, no. 4. –– P. 538–544.40. Köhler C., Cabrera-Granado E., Babushkin I. et al. Directionality of terahertz emission fromphotoinduced gas plasmas // Optics Letters. –– 2011. –– Vol. 36, no. 16. –– P. 3166–3168.41. Panov N.A., Kosareva O.G., Andreeva V.A. et al. Angular distribution of the terahertzradiation intensity from the plasma channel of a femtosecond filament // JETP Letters. ––2011. –– Vol.
93, no. 11. –– P. 638–641.42. Houard A., Liu Y., Prade B. et al. Strong enhancement of terahertz radiation from laserfilaments in air by a static electric field // Physical Review Letters. –– 2008. –– Vol. 100. ––P. 255006.43. Bhasin L., Tripathi V.K. Terahertz generation from laser filaments in the presence of a staticelectric field in a plasma // Physics of Plasmas.
–– 2011. –– Vol. 18. –– P. 123106.— 135 —44. Houard A., Liu Y., Prade B., Mysyrowicz A. Polarization analysis of terahertz radiationgenerated by four-wave mixing in air // Optics Letters. –– 2008. –– Vol. 33, no. 11. –– P. 1195–1197.45. Dietze D., Darmo J., Roither S. et al. Polarization of terahertz radiation from laser generatedplasma filaments // Journal of the Optical Society of America B. –– 2009. –– Vol.
26, no. 11. ––P. 2016–2027.46. Fujimoto M., Aoshima S., Hosoda M., Tsuchiya Y. Analysis of instantaneous profiles ofintense femtosecond optical pulses propagating in helium gas measured by using femtosecond time-resolved optical polarigraphy // Physical Review A. –– 2001. –– Vol. 64, no. 3. ––P. 033813.47. La Fontaine B., Vidal F., Jiang Z. et al. Filamentation of ultrashort pulse laser beamsresulting from their propagation over long distances in air // Physics of Plasmas. –– 1999. ––Vol. 6, no.