Preview

Журнал прикладной спектроскопии

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Численное моделирование генерации мод высокого порядка в плосковогнутом резонаторе с неотражающей полосой в зеркале

Аннотация

Получена формула, основанная на дифракционном интеграле Френеля–Кирхгофа, которая позволяет рассчитать самовоспроизводящуюся моду плосковогнутого резонатора с неотражающей полосой на зеркале резонатора. Формула преобразована в дискретный численный интеграл. Для получения самовоспроизводящейся моды резонатора использован итерационный метод Фокса–Ли. Показано, что неотражающая полоса преобразует лазерную моду из фундаментальной моды Эрмита–Гаусса (HG) в распределение, схожее с распределением мод HG высокого порядка, хотя и с небольшими отличиями. Установлено, что размещение прямой неотражающей полосы на зеркале резонатора плосковогнутого резонатора позволяет легко получить распределения лазерного поля с характеристиками мод высокого порядка.

Об авторах

K. Li
Хэнаньская ключевая лаборатория по исследованию древней керамики Центральных равнин, Университет Пиндиншань
Китай

Пиндиншань, Хэнань



W. Bie
Научно-исследовательский центр по применению ультразвуковых технологий провинции Хэнань, Университет Пиндиншань
Китай

Пиндиншань, Хэнань



S. Xie
Хэнаньская ключевая лаборатория по исследованию древней керамики Центральных равнин, Университет Пиндиншань
Китай

Пиндиншань, Хэнань



J. Wang
Школа информационной инженерии, Университет Пиндиншань
Китай

Пиндиншань, Хэнань



X. Song
Хэнаньская ключевая лаборатория по исследованию древней керамики Центральных равнин, Университет Пиндиншань
Китай

Пиндиншань, Хэнань



Y. Xue
Хэнаньская ключевая лаборатория по исследованию древней керамики Центральных равнин, Университет Пиндиншань
Китай

Пиндиншань, Хэнань



M. Tian
Хэнаньская ключевая лаборатория по исследованию древней керамики Центральных равнин, Университет Пиндиншань
Китай

Пиндиншань, Хэнань



Список литературы

1. J. Huo, B. Zhang, C. Li, M. Luo, T. Chen, L. Guo, A. Luo, N. Zhao, J. Li, Q. Zhang, Sci. Technol. Weld. J., 28, No. 5, 407 (2023).

2. X. Song, K. Li, K. Dai, X. Wang, H. Du, H. Zhao, Optik, 249, 168214 (2022).

3. K. Li, X. Wang, J. Wang, P. Yang, G. Tian, X. Li, J. Appl. Spectrosc., 91, 1149–1155 (2024).

4. S. Zhao, Y. Zhao, Z. Hou, Z. Wang, Spectrochim. Acta B: At. Spectrosc., 203, 106666 (2023).

5. W. Yan, J. Lv, C. Zhu, Q. Li, J. Chen, L. Kang, B. Lu, X. Li, J. Anal. At. Spectrometry, 38, 1232–1237 (2023).

6. Q. Wang, Y. Liu, L. Jiang, A. Chen, J. Han, M. Jin, Anal. Chim. Acta, 1241, 340802 (2023).

7. I. Traparić, M. Ivković, Eur. Phys. J. D, 77, 30 (2023).

8. C. Li, J. Tan, M. Luo, W. Chen, Y. Huang, J. Gu, N. Zhao, J. Li, H. Yang, Q. Zhang, Opt. Laser Eng., 161, 107329 (2023).

9. S. Sato, M. Ishigure, H. Inaba, Conf. on Lasers and Electro-Optics, CWF49 (1991).

10. S. Sato, M. Ishigure, H. Inaba, Electron. Lett., 27, 1831–1832 (1991).

11. L. Novotny, E. J. Sánchez, X. S. Xie, Ultramicroscopy, 71, 21–29 (1998).

12. A. V. Failla, H. Qian, H. Qian, A. Hartschuh, A. J. Meixner, Nano Lett., 6, 1374–1378 (2006).

13. V.-H. Le, A.-T. Le, R.-H. Xie, C. Lin, Phys. Rev. A, 76, 013414 (2007).

14. R. Esteban, R. Vogelgesang, J. Dorfmuller, A. Dmitriev, C. Rockstuhl, C. Etrich, K. Kern, Nano Lett., 8, 3155–3159 (2008).

15. S. Khonina, S. Alferov, S. Karpeev, Opt. Lett., 38, No. 17, 3223–3226 (2013).

16. Y. Arita, J. Lee, H. Kawaguchi, R. Matsuo, K. Miyamoto, K. Dholakia, T. Omatsu, Opt. Lett., 45, No. 14, 4080–4083 (2020).

17. A. Valle, IEEE J. Quantum Electron., 34, 1924–1932 (1998).

18. A. A. Ishaaya, N. Davidson, G. Machavariani, E. Hasman, A. A. Friesem, IEEE J. Quantum Electron., 39, 74–82 (2003).

19. A. A. Ishaaya, N. Davidson, A. A. Friesem, Opt. Express, 13, 4952–4962 (2005).

20. S.-C. Chu, Y.-T. Chen, K.-F. Tsai, K. Otsuka, Opt. Express, 20, 7128–7141 (2012).

21. D. Naidoo, F. S. Roux, A. Dudley, I. Litvin, B. Piccirillo, L. Marrucci, A. Forbes, Nat. Photonics, 10, 327–332 (2016).

22. L. Wang, J. Xu, J. Lu, L. Teng, Z. Luo, F. Pang, X. Zeng, Nanophotonics, 10, 3527–3539 (2021).

23. V. Sharma, S. Chaitanya Kumar, G. Samanta, M. Ebrahim-Zadeh, Opt. Express, 30, 1195–1204 (2022).

24. T. Liu, M. Tian, Q. Sheng, S. Fu, W. Shi, J. Yao, Infrared Phys. Techn., 141, 105459 (2024).

25. Y. Zhang, A. Yan, Y. Qi, J.-Q. Lü, J. An, Q. Sheng, Z. Bai, Y. Wang, Z. Lu, Appl. Phys. Lett., 125, 071105 (2024).

26. J. Xu, Q. Zhang, X. Shan, Y. Miao, X. Gao, Optik, 183, 124–130 (2019).

27. D. Deng, C. Wei, K. Yi, J. Shao, Z. Fan, Y. Tian, Opt. Commun., 258, 43–50 (2006).

28. L. Dongxiong, C. Junruo, L. Junchang, Appl. Optics, 45, 3158–3162 (2006).

29. Z. Yang, J. Meng, G. Liu, Z. Cong, Z. Zhao, Z. Liu, Infrared Phys. Techn., 136, 104933 (2024).

30. S. Ranganathan, S. M. Oak, Appl. Optics, 47, No. 2, 147–152 (2008).

31. G. Liu, Z. Zhang, C. Li, J. Meng, T. Li, Z. Zhao, Z. Cong, J. Yao, Z. Liu, Appl. Optics, 61, 7330–7335 (2022).

32. Jie Peng, Jianhua Zhu, Tong Li, Opt. Commun., 368, 20–26 (2016).

33. D. Martin-Sanchez, J. Li, E. Z. Zhang, P. C. Beard, J. A. Guggenheim, Opt. Express, 31, 16523–16534 (2023).

34. S. Zhang, T. Chen, X. Liu, H. Zhang, J. Wang, H. Guo, Third Optics Frontier Conference, 195–199 (2023).

35. M. Xu, Y. Fang, M. Hu, S. Cheng, H. Li, M. Bi, X. Zhou, C. Liu, H. Yan, L. Chen, Opt. Commun., 530, 129119 (2023).

36. H. Zou, L. Zhou, Z. Yang, Int. Symposium on Photonics and Optoelectronics, 59–64 (2015).


Рецензия

Для цитирования:


Li K., Bie W., Xie S., Wang J., Song X., Xue Y., Tian M. Численное моделирование генерации мод высокого порядка в плосковогнутом резонаторе с неотражающей полосой в зеркале. Журнал прикладной спектроскопии. 2025;92(6):821.

For citation:


Li K., Bie W., Xie S., Wang J., Song X., Xue Y., Tian M. Numerical Simulation of High-Order-Mode Generation in a Plano-Concave Resonator with a Cavity Mirror Bearing a Non-Reflective Band. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2025;92(6):821.

Просмотров: 15


ISSN 0514-7506 (Print)