Issues

 / 

2019

 / 

November

  

Physics of our days


Nonlinear compression of high-power laser pulses: compression after compressor approach

 a,  a,  b
a Federal Research Center A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences, ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
b International Center for Zetta-Exawatt Science and Technology, Route de Saclay, Palaiseau, F-91128, France

The peak power of present-day lasers is limited by the pulse energy that the diffraction gratings of an optical compressor can withstand. A promising method to overcome this limitation is reviewed: the pulse power is increased due to shortening its duration rather than enhancing pulse energy. It is of importance that the pulse is shortened after passing a compressor (Compression after Compressor Approach (CafCA)). To this end, the pulse spectrum is stretched as a result of self-phase modulation, and the pulse is compressed then by dispersion mirrors. Application of this idea known since the 1960s to lasers whose power is over 1 TW has been restrained until recently by a number of physical problems. These problems and possible ways of their solution are discussed in detail. The experimental results obtained over the past few years demonstrate the efficiency of the technique (compression by a factor of 5) in the range up to 250 TW. CafCA features three undisputed merits: simplicity and low cost, negligible pulse-energy loss, and applicability to any high-power laser.

Fulltext pdf (1.1 MB)
Fulltext is also available at DOI: 10.3367/UFNe.2019.05.038564
Keywords: ultrahigh power femtosecond lasers, phase self-modulation, nonlinear laser pulse compression, small-scale self-focusing
PACS: 42.55.−f, 42.65.Jx, 42.65.Rc (all)
DOI: 10.3367/UFNe.2019.05.038564
URL: https://ufn.ru/en/articles/2019/11/b/
000518757700002
2-s2.0-85078722536
Citation: Khazanov E A, Mironov S Yu, Mourou Gérard "Nonlinear compression of high-power laser pulses: compression after compressor approach" Phys. Usp. 62 1096–1124 (2019)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Received: 12th, May 2019, 22nd, May 2019

Оригинал: Хазанов Е А, Миронов С Ю, Муру Ж «Нелинейное сжатие сверхмощных лазерных импульсов: компрессия после компрессора» УФН 189 1173–1200 (2019); DOI: 10.3367/UFNr.2019.05.038564

References (233) ↓ Cited by (104) Similar articles (20)

  1. Maiman T H Nature 187 493 (1960)
  2. Mourou G A, Barty C P J, Perry M D Phys. Today 51 (1) 22 (1998)
  3. Strickland D, Mourou G Opt. Commun. 56 219 (1985)
  4. Abbott B P et al (LIGO Scientific Collab., Virgo Collab.) Phys. Rev. Lett. 116 061102 (2016)
  5. Treacy E B Phys. Lett. A 28 34 (1968)
  6. Treacy E IEEE J. Quantum Electron. 5 454 (1969)
  7. Martinez O IEEE J. Quantum Electron. 23 59 (1987)
  8. Pessot M, Maine P, Mourou G Opt. Commun. 62 419 (1987)
  9. Offner A US Patent 3,748,015 (1971)
  10. Ya’?’?’?’?’?’? ’R ’E Kvantovaya Elektron. 44 393 (2014); Yakovlev I V Quantum Electron. 44 393 (2014)
  11. Bahk S-W et al Appl. Phys. B 80 823 (2005)
  12. Bahk S-W et al Opt. Lett. 29 2837 (2004)
  13. Bahk S-W et al LLE Rev. Quart. Rep. 11 5 (2008)
  14. Hornung M et al Appl. Opt. 46 7432 (2007)
  15. Cotel A et al Opt. Express 15 2742 (2007)
  16. Blanchot N et al Opt. Express 25 16957 (2017)
  17. Blanchot N et al Opt. Express 18 10088 (2010)
  18. Shaykin A et al Rev. Laser Eng. 42 141 (2014)
  19. ’sр’?’?’?’? ’l ’B ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 48 335 (2018); Frolov S A et al Quantum Electron. 48 335 (2018)
  20. Mourou G et al Eur. Phys. J. Spec. Top. 223 1181 (2014)
  21. Danson C et al High Power Laser Sci. Eng. (2019), to be published
  22. ’I’?’?’?’?ур’? ’E ’v ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 49 299 (2019); Ginzburg V N et al Quantum Electron. 49 299 (2019)
  23. Pervak V et al Opt. Express 16 10220 (2008)
  24. Steinmeyer G Appl. Opt. 45 1484 (2006)
  25. Szipöcs R et al Opt. Lett. 19 201 (1994)
  26. Pervak V et al Appl. Phys. B 87 5 (2007)
  27. Matuschek N et al Appl. Phys. B 71 509 (2000)
  28. Giordmaine J, Duguay M, Hansen J IEEE J. Quantum Electron. 4 252 (1968)
  29. Klauder J R Bell Syst. Tech. J. 39 809 (1960)
  30. Klauder J R et al Bell Syst. Tech. J. 39 745 (1960)
  31. Duguay M A, Hansen J W Appl. Phys. Lett. 14 14 (1969)
  32. Gires F, Tournois P C.R. Acad. Sci. Paris 258 6112 (1964)
  33. Fisher R A, Kelley P L, Gustafson T K Appl. Phys. Lett. 14 140 (1969)
  34. Laubereau A Phys. Lett. A 29 539 (1969)
  35. Lehmberg R H, McMahon J M Appl. Phys. Lett. 28 204 (1976)
  36. Zhou J Y et al Opt. Lett. 16 1865 (1991)
  37. Nakatsuka H, Grischkowsky D, Balant A C Phys. Rev. Lett. 47 910 (1981)
  38. Shank C V et al Appl. Phys. Lett. 40 761 (1982)
  39. Grischkowsky D, Balant A C Appl. Phys. Lett. 41 1 (1982)
  40. Tomlinson W J, Stolen R H, Shank C V J. Opt. Soc. Am. B 1 139 (1984)
  41. Meinel R Opt. Commun. 47 343 (1983)
  42. Fujimoto J G, Weiner A M, Ippen E P Appl. Phys. Lett. 44 832 (1984)
  43. Nikolaus B, Grischkowsky D Appl. Phys. Lett. 43 228 (1983)
  44. Knox W H et al Appl. Phys. Lett. 46 1120 (1985)
  45. Nikolaus B, Grischkowsky D Appl. Phys. Lett. 42 1 (1983)
  46. Halbout J-M, Grischkowsky D Appl. Phys. Lett. 45 1281 (1984)
  47. Fork R L et al Opt. Lett. 12 483 (1987)
  48. Damm T et al Opt. Lett. 10 176 (1985)
  49. Lin K-C, Lin Y-C Opt. Laser Technol. 44 1733 (2012)
  50. Limpert J et al Appl. Phys. B 74 191 (2002)
  51. Calvani R, Caponi R, Grazioli E Fiber Integrat. Opt. 17 41 (1998)
  52. Yamashita M, Torizuka K Jpn. J. Appl. Phys. 29 294 (1990)
  53. Lefort C et al Opt. Lett. 36 292 (2011)
  54. Seidel M, Xiao X, Hartung A IEEE J. Select. Top. Quantum Electron. 24 510098 (2018)
  55. Klenke A et al Opt. Lett. 39 3520 (2014)
  56. Nisoli M, De Silvestri S, Svelto O Appl. Phys. Lett. 68 2793 (1996)
  57. Moulton P F J. Opt. Soc. Am. B 3 125 (1986)
  58. Schenkel B et al Opt. Lett. 28 1987 (2003)
  59. Hort O et al J. Opt. Soc. Am. B 32 1055 (2015)
  60. Cardin V et al Appl. Phys. Lett. 107 181101 (2015)
  61. Chen X et al Opt. Lett. 34 1588 (2009)
  62. Akturk S et al Opt. Lett. 34 1462 (2009)
  63. Suda A et al Appl. Phys. Lett. 86 111116 (2005)
  64. Jeong Y-G et al Sci. Rep. 8 11794 (2018)
  65. Petrov V, Rudolph W, Wilhelmi B J. Mod. Opt. 36 587 (1989)
  66. Rolland C, Corkum P B J. Opt. Soc. Am. B 5 641 (1988)
  67. Mével E et al J. Opt. Soc. Am. B 20 105 (2003)
  68. Reitze D H, Weiner A M, Leaird D E Opt. Lett. 16 1409 (1991)
  69. Seidel M et al Opt. Express 24 9412 (2016)
  70. He P et al Opt. Lett. 42 474 (2017)
  71. Schulte J et al Opt. Lett. 41 4511 (2016)
  72. ’a’?’? ’B ’B, Yash’?’? ’E ’M ’d’?т’?’?’? с’?’?’?тр’?с’?’?’?’?ya 70 3 (1991); Mak A A, Yashin V E Opt. Spectrosc. 70 1 (1991)
  73. Mironov S et al Appl. Opt. 48 2051 (2009)
  74. Mourou G US Patent 20110299152 A1 (2009)
  75. Mourou G F et al Frances Patent FR3017495 (B1, 2014)
  76. ’a’?р’?’?’?’? ’l Yu et al Kvantovaya Elektron. 41 963 (2011); Mironov S Yu et al Quantum Electron. 41 963 (2011)
  77. Mironov S et al Eur. Phys. J. Spec. Top. 223 1175 (2014)
  78. Lassonde P et al Laser Phys. Lett. 13 075401 (2016)
  79. ’a’?р’?’?’?’? ’l Yu ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 47 173 (2017); Mironov S Yu et al Quantum Electron. 47 173 (2017)
  80. ’a’?р’?’?’?’? ’l Yu ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 47 614 (2017); Mironov S Yu et al Quantum Electron. 47 614 (2017)
  81. Masruri M et al Proc. SPIE (2019), in press
  82. Farinella D M et al J. Opt. Soc. Am. B 36 A28 (2019)
  83. ’I’?’?’?’?ур’? ’E ’v ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 46 106 (2016); Ginzburg V N et al Quantum Electron. 46 106 (2016)
  84. Ginzburg V N et al Proc. of the 8th Intern. Conf. "Frontiers of Nonlinear Physics", Nizhny Novgorod, Russia, June 28 - July 4, 2019
  85. Ginzburg V N et al Phys. Rev. A (2019), to be published
  86. Mironov S Yu et al IEEE J. Select. Top. Quantum Electron. 18 7 (2010)
  87. Voronin A A et al Opt. Commun. 291 299 (2013)
  88. ’B’?’?р’?’?’? ’B ’B ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 24 99 (1997); Andreev A A et al Quantum Electron. 27 95 (1997)
  89. ’a’?р’?’?’?’? ’l Yu ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 43 711 (2013); Mironov S Yu et al Quantum Electron. 43 711 (2013)
  90. ’G’?с’?’?’?’?’? ’E ’R, ’n’?’?’?’?’?’? ’E ’R ’z’?сь’?’? Zh’e’n’s 3 471 (1966); Bespalov V I, Talanov V I JETP Lett. 3 307 (1966)
  91. ’a’?’? ’B ’B ’? ’?р ’’’?’?’?ры ’?’? ’?’?’?’?’?’?’?’?’?’? ст’?’?’?’? (’z’?’? р’?’?. ’B ’B ’a’?’?’?) (’a.: ’v’?у’?’?, 1990)
  92. ’G’?’?’?’?р’?’?’?’? ’v ’I ’? ’?р ’z’?сь’?’? Zh’e’n’s 12 125 (1970); Bondarenko N G et al JETP Lett. 12 85 (1970)
  93. ’E’?’?с’?’? ’l ’v, ’F’?’?’?с’?’?’? ’M ’E, Yash’?’? ’E ’M Kvantovaya Elektron. 42 989 (2012); Vlasov S N, Koposova E V, Yashin V E Quantum Electron. 42 989 (2012)
  94. Mironov S Yu et al Laser Phys. Lett. 12 025301 (2015)
  95. Shimizu F Phys. Rev. Lett. 19 1097 (1967)
  96. Gustafson T K et al Phys. Rev. 177 306 (1969)
  97. Alfano R R, Shapiro S L Phys. Rev. Lett. 24 592 (1970)
  98. Fisher R A, Bischel W K J. Appl. Phys. 46 4921 (1975)
  99. Fisher R A, Bischel W Appl. Phys. Lett. 23 661 (1973)
  100. ’dстр’?’?с’?’?’? ’’ ’B Zh. Tekh. Fiz. 33 905 (1963); Ostrovskii L A Sov. Phys. Tech. Phys. 8 679 (1964)
  101. ’dстр’?’?с’?’?’? ’’ ’B Zh. Eksp. Teor. Fiz. 51 1189 (1966); Ostrovskii L A Sov. Phys. JETP 24 797 (1967)
  102. ’’’?т’?’?’? ’B ’I, ’n’?’?’?’?’?’? ’E ’R Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Radiofiz. 10 539 (1967)
  103. ’F’?’?’?’?’?’?’? ’E ’z ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 34 348 (2004); Kandidov V P et al Quantum Electron. 34 348 (2004)
  104. Zh’?р’?’?’? ’v ’B, ’’’?т’?’?’? ’B ’I, ’a’?р’?’?’?’? ’E ’B ’R’?’?. ’?у’?’?’?. 46 331 (2003); Zharova N A, Litvak A G, Mironov V A Radiophys. Quantum Electron. 46 297 (2003)
  105. ’Iр’?’?’?’? ’M ’a, ’n’?’?’?’?’?’? ’E ’R Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Radiofiz. 41 222 (1998); Gromov E M, Talanov V I Radiophys. Quantum Electron. 41 143 (1998)
  106. ’O’?kh’?р’?’? ’E ’M, ’Fу’?’?’?ts’?’? ’M ’B Usp. Fiz. Nauk 167 1137 (1997); Zakharov V E, Kuznetsov E A Phys. Usp. 40 1087 (1997)
  107. Anderson D, Lisak M Phys. Rev. A 27 1393 (1983)
  108. Zheltikov A Opt. Express 26 17571 (2018)
  109. Balakoin A A et al J. Opt. 19 095503 (2017)
  110. Balakin A A et al Phys. Rev. 94 043812 (2016)
  111. ’Iру’?tsы’? Ya ’E ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 49 302 (2019); Grudtsyn Ya V et al Quantum Electron. 49 302 (2019)
  112. ’Iру’?tsы’? Ya ’E ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 48 306 (2018); Grudtsyn Ya V et al Quantum Electron. 48 306 (2018)
  113. ’Bkh’?’?’?’?’? ’l ’B ’? ’?р ’d’?т’?’?’? ф’?’?т’?с’?’?у’?’?’?ыkh ’?’?’?’?р’?ыkh ’?’?’?у’?ьс’?’? (’a.: ’v’?у’?’?, 1988); ’z’?р. ’?’? ’?’?’?’?. ya’?., Akhmanov S A, Vysloukh V A, Chirkin A S Optics Of Femtosecond Laser Pulses (New York: American Institute of Physics, 1992)
  114. Shumakova V et al Nature Commun. 7 12877 (2016)
  115. Voronin A A, Zheltikov A M Phys. Rev. A 94 023824 (2016)
  116. Hemmer M et al Opt. Express 21 28095 (2013)
  117. ’E’?р’?’?’?’? ’B ’B, Zh’?’?т’?’?’?’? ’B ’a Usp. Fiz. Nauk 186 957 (2016); Voronin A A, Zheltikov A M Phys. Usp. 69 869 (2016)
  118. Schmidt B E et al Appl. Phys. Lett. 96 121109 (2010)
  119. Bergé L, Mauger S, Skupin S Phys. Rev. A 81 013817 (2010)
  120. Brabec T, Krausz F Phys. Rev. Lett. 78 3282 (1997)
  121. Gustafson T K et al Phys. Rev. 177 306 (1969)
  122. DeMartini F et al Phys. Rev. 164 312 (1967)
  123. Gaul E W et al Appl. Opt. 49 1676 (2010)
  124. Batani D et al Phys. Scripta 2014 014016 (2014)
  125. Blanchot N et al Plasma Phys. Control. Fusion 50 124045 (2008)
  126. Bagnoud V et al Appl. Phys. B 100 137 (2010)
  127. Lozhkarev V V et al Laser Phys. Lett. 4 421 (2007)
  128. Chekhlov O V et al Opt. Lett. 31 3665 (2006)
  129. Ren Z et al High Power Laser Sci. Eng. 6 1 (2018)
  130. Skobelev S A, Kartashov D V, Kim A V Phys. Rev. Lett. 99 203902 (2007)
  131. Leblond H, Mihalache D Phys. Rep. 523 61 (2013)
  132. Kim A V, Skobelev S A Phys. Rev. A 83 063832 (2011)
  133. Bespalov V G et al Phys. Rev. A 66 013811 (2002)
  134. ’I’?’?ь’?’?’?р’? ’E ’v, ’n’?’?’?’?’?’? ’E ’R, ’eр’? ’i ’e Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Radiofiz. 10 674 (1967); Gol’dberg V N, Talanov V I, Erm R E Radiophys. Quantum Electron. 14 368 (1967)
  135. Kelley P L Phys. Rev. Lett. 15 1005 (1965)
  136. Mironov S Y et al US Patent US9678405 (2014)
  137. Hunt J T, Renard P A, Nelson R G Appl. Opt. 15 1458 (1976)
  138. Siegman A E Proc. SPIE 1224 2 (1990)
  139. Strehl K Z. Instrumentenkd 22 213 (1902)
  140. ’z’?т’?’?’?’?’? ’B ’F, Kh’?’?’?’?’?’? ’M ’B Kvantovaya Elektron. 35 1042 (2005); Potemkin A K, Khazanov E A Quantum Electron. 35 1042 (2005)
  141. ’E’?’?с’?’? ’l ’v, ’z’?тр’?shch’?’? ’E ’B, ’n’?’?’?’?’?’? ’E ’R Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Radiofiz. 14 1353 (1971); Vlasov S N, Petrishchev V A, Talanov V I Radiophys. Quantum Electron. 14 1062 (1971)
  142. Perevezentsev E, Poteomkin A, Khazanov E Appl. Opt. 46 774 (2007)
  143. Parent A, Morin M, Lavigne P Opt. Quantum Electron. 24 S1071 (1992)
  144. Wang H et al Opt. Express 27 404 (2019)
  145. Alaluf D et al Appl. Opt. 57 3629 (2018)
  146. Abbi S C, Kothari N C J. Appl. Phys. 51 1385 (1980)
  147. Fleck J A, Morris J, Bliss E IEEE J. Quantum Electron. 14 353 (1978)
  148. Suydam B R IEEE J. Quantum Electron. 11 225 (1975)
  149. Jokipii J R, Marburger J Appl. Phys. Lett. 23 696 (1973)
  150. Brueckner K A, Jorna S Phys. Rev. Lett. 17 78 (1966)
  151. ’E’?’?с’?’? ’l ’v, Yash’?’? ’E ’M Kvantovaya Elektron. 8 510 (1981); Vlasov S N, Yashin V E Sov. J. Quantum Electron. 11 510 (1981)
  152. ’E’?’?с’?’? ’l ’v Kvantovaya Elektron. 3 451 (1976); Vlasov S N Sov. J. Quantum Electron. 6 245 (1981)
  153. ’E’?’?с’?’? ’l ’v ’z’?сь’?’? Zh’n’s 4 795 (1978); Vlasov S N Sov. Phys. Tech. Phys. Lett. 4 320 (1978)
  154. ’i’?’?’?’?’?’? ’v ’v, ’l’?’?р’?’?’? ’E ’B ’z’?сь’?’? Zh’n’s 5 544 (1979); Rozanov N N, Smirnov V A Sov. Phys. Tech. Phys. Lett. 5 222 (1979)
  155. ’E’?’?с’?’? ’l ’v, Yash’?’? ’E ’M Kvantovaya Elektron. 7 410 (1980); Vlasov S N, Yashin V E Sov. J. Quantum Electron. 10 232 (1980)
  156. Suydam B R IEEE J. Quantum Electron. 10 837 (1974)
  157. Marburger J H Prog. Quantum Electron. 4 35 (1975)
  158. Carman R L, Chiao R Y, Kelley P L Phys. Rev. Lett. 17 1281 (1966)
  159. Chiao R Y, Kelley P L, Garmire E Phys. Rev. Lett. 17 1158 (1966)
  160. Ch’?’?’?’?’?’?рya’? Yu ’l Zh. Eksp. Teor. Fiz. 55 1589 (1968); Chilingaryan Yu S Sov. Phys. JETP 28 1200 (1969)
  161. Bliss E S et al Appl. Phys. Lett. 25 448 (1974)
  162. Campillo A J, Shapiro S L, Suydam B R Appl. Phys. Lett. 24 178 (1974)
  163. Campillo A J, Shapiro S L, Suydam B R Appl. Phys. Lett. 23 628 (1973)
  164. Abbi S C, Mahr H Appl. Phys. Lett. 19 415 (1971)
  165. ’I’?’?’?’?ур’? ’E ’v ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 47 248 (2017); Ginzburg V N et al Quantum Electron. 47 248 (2017)
  166. ’I’?’?’?’?ур’? ’E ’v ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 40 503 (2010); Ginzburg V N et al Quantum Electron. 40 503 (2010)
  167. ’Fу’?ь’?’?’?’? ’a ’l, Kh’?’?’?’?’?’? E A Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Radiofiz. 59 660 (2016); Kuz’mina M S, Khazanov E A Radiophys. Quantum Electron. 59 596 (2016)
  168. ’Fу’?ь’?’?’?’? ’a ’l, Kh’?’?’?’?’?’? ’M ’B Kvantovaya Elektron. 43 21 (2013); Kuz’mina M S, Khazanov E A Quantum Electron. 43 21 (2013)
  169. ’I’?’?’?’?ур’? ’E ’v ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 48 325 (2018); Ginzburg V N et al Quantum Electron. 48 325 (2018)
  170. Grow T D, Gaeta A L Opt. Express 13 4594 (2005)
  171. Boyd R W, Lukishova S G, Shen Y R (Eds) Self-focusing: Past And Present. Fundamentals And Prospects (Topics in Appl. Phys.) Vol. 114 (New York: Springer, 2009)
  172. Liu R et al Opt. Express 24 2293 (2016)
  173. ’I’?р’?’?’?’? ’l ’I ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 37 1159 (2007); Garanin S G et al Quantum Electron. 37 1159 (2007)
  174. Poteomkin A K et al IEEE J. Quantum Electron. 45 336 (2009)
  175. Spaeth M L et al Opt. Eng. 43 2854 (2004)
  176. Campbell J H et al Proc. SPIE 5341 84 (2004)
  177. ’I’?’?’?’?ур’? ’E ’v ’? ’?р Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Radiofiz. (2019), ’? ’?’?ch’?т’?; Ginzburg V N et al Radiophys. Quantum Electron. (2019), to be published
  178. Xiao-Fang L et al Chinese Phys. Lett. 23 3278 (2006)
  179. Mironov S et al Appl. Phys. B 113 147 (2013)
  180. ’F’?ch’?т’?’?’?’? ’a ’l ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 39 923 (2009); Kochetkova M S et al Quantum Electron. 39 923 (2009)
  181. Weber M J et al Opt. Commun. 18 171 (1975)
  182. ’E’?’?с’?’? ’l ’v, ’n’?’?’?’?’?’? ’E ’R ’l’?’?’?ф’?’?ус’?р’?’?’?’? ’?’?’?’? (’v. ’v’?’?’?’?р’?’?: ’R’?ст’?тут ’?р’?’?’?’?’?’?’?’? ф’?’?’?’?’? ’i’B’v, 1997)
  183. Poteomkin A K et al IEEE J. Quantum Electron. 45 854 (2009)
  184. Khazanov E A et al Opt. Express 25 27968 (2017)
  185. Jain M et al Phys. Rev. Lett. 75 4385 (1995)
  186. ’G’?р’?’?’?’?’? ’v ’G ’? ’?р ’nру’?ы ’s’R’B’v 103 84 (1978)
  187. ’G’?с’?’? ’v ’I ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 6 46 (1972); Basov N G et al Sov. J. Quantum Electron. 9 205 (1972)
  188. ’Fрyu’?’?’? ’z ’I ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 2 102 (1973); Kryukov P G et al Sov. J. Quantum Electron. 3 161 (1973)
  189. Alexandrova I V et al Laser Part. Beams 1 241 (1983)
  190. ’a’?’? ’B ’B ’? ’?р ’z’?сь’?’? Zh’n’s 6 129 (1980)
  191. Fedotov S I et al J. Russ. Laser Res. 25 79 (2004)
  192. Maillotte H et al Opt. Commun. 109 265 (1994)
  193. Maillotte H, Monneret J, Froehly C Opt. Commun. 77 241 (1990)
  194. ’Eыс’?т’?’?’? ’v ’E, ’i’?’?’?’?’?’? ’v ’v, Yash’?’? ’E ’M ’d’?т’?’?’? с’?’?’?тр’?с’?’?’?’?ya 110 1029 (2011); Vysotina N V, Rosanov N N, Yashin V E Opt. Spectrosc. 110 973 (2011)
  195. Hunt J T, Renard P A, Simmons W W Appl. Opt. 16 779 (1977)
  196. Simmons W W, Speck D, Hunt J IEEE J. Quantum Electron. 13 862 (1977)
  197. Simmons W et al IEEE J. Quantum Electron. 11 852 (1975)
  198. ’B’?’?’?с’?’?’? ’E ’v ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 6 1666 (1979); Alekseev V N et al Sov. J. Quantum Electron. 9 981 (1979)
  199. ’G’?ya’?’?’? ’E ’R ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 6 902 (1979); Bayanov V I et al Sov. J. Quantum Electron. 9 535 (1979)
  200. Bunkenberg J et al IEEE J. Quantum Electron. 17 1620 (1981)
  201. ’I’?р’?’?’?’? ’l ’I ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 35 299 (2005); Garanin S G et al Quantum Electron. 35 299 (2005)
  202. Hunt J T et al Appl. Opt. 17 2053 (1978)
  203. ’Fу’?ь’?’?’?’? ’v ’E ’? ’?р ’d’?т’?’?’? с’?’?’?тр’?с’?’?’?’?ya 51 509 (1981)
  204. Poteomkin A K et al Appl. Opt. 46 4423 (2007)
  205. ’z’?т’?’?’?’?’? ’B ’F ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 35 302 (2005); Potemkin A K et al Quantum Electron. 35 302 (2005)
  206. Lehmberg R H, Reintjes J, Eckardt R C Appl. Phys. Lett. 25 374 (1974)
  207. Lehmberg R H et al Opt. Commun. 121 78 (1995)
  208. Konoplev O A, Meyerhofer D D IEEE J. Select. Top. Quantum Electron. 4 459 (1998)
  209. Zhou X Q et al Appl. Phys. Lett. 61 3020 (1992)
  210. Sheik-Bahae M et al IEEE J. Quantum Electron. 27 1296 (1991)
  211. Meyerhofer D D, Konoplev O A Grant US-6141362-A (1998)
  212. Bache M et al Opt. Mater. Express 3 357 (2013)
  213. Anis M et al Physica B 449 61 (2014)
  214. Anis M, Hakeem D A, Muley G G Results Phys. 6 645 (2016)
  215. Baig M I, Anis M, Muley G G Opt. Mater. 72 1 (2017)
  216. Wang D et al RSC Adv. 6 14490 (2016)
  217. Wang D et al Opt. Mater. Express 7 533 (2017)
  218. ’dстр’?’?с’?’?’? ’’ ’B ’z’?сь’?’? Zh’e’n’s 5 331 (1967); Ostrovskii L A JETP Lett. 5 272 (1967)
  219. Stegeman G I, Hagan D J, Torner L Opt. Quantum Electron. 28 1691 (1996)
  220. DeSalvo R et al Opt. Lett. 17 28 (1992)
  221. Ironside C N et al IEEE J. Quantum Electron. 29 2650 (1993)
  222. Saltiel S, Koynov K, Buchvarov I Appl. Phys. B 63 371 (1996)
  223. Beckwitt K et al Opt. Lett. 26 1696 (2001)
  224. Caumes J P et al Opt. Lett. 29 899 (2004)
  225. Dorrer C et al Opt. Lett. 39 4466 (2014)
  226. Seidel M et al Sci. Rep. 7 1410 (2017)
  227. Liu X, Qian L, Wise F Opt. Lett. 24 1777 (1999)
  228. Zhou B B et al Phys. Rev. Lett. 109 043902 (2012)
  229. ’Gы’?’?’?с’?’?’? ’v ’M ’? ’?р ’nру’?ы ’s’R’B’v 149 150 (1985)
  230. ’G’?р’?’?’?’?’? ’v ’G ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 1 2450 (1974); Baranova N B et al Sov. J. Quantum Electron. 4 1362 (1974)
  231. ’G’?’?’?ch’?’?’?’? ’l ’a, ’Gы’?’?’?с’?’?’? ’v ’M, ’l’?’?’?тс’?’?’? Yu ’E ’F’?’?’?т’?’?’?ya 9 161 (1982); Baranova N B, Bykovskii N E, Senatskii Yu V Sov. J. Quantum Electron. 12 105 (1982)
  232. ’B’?’?’?с’?’?’? ’l ’E ’? ’?р Kvantovaya Elektron. 49 901 (2019); Alekseev S V et al Quantum Electron. 49 901 (2019)
  233. Pinault S C, Potasek M J J. Opt. Soc. Am. B 2 1318 (1985)

© 1918–2026 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions