RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2025, том 55, номер 9, страницы 579–583 (Mi qe18625)

Наноструктуры

Случайная лазерная генерация совместно с вынужденным комбинационным рассеянием в высокопористых наноструктурированных монолитах оксигидроксида алюминия с Rhodamine 6G

М. А. Шевченкоa, С. В. Савиновa, Н. В. Чернегаa, В. В. Вороноваa, С. Ф. Уманскаяa, А. Н. Маресевa, А. Э. Саларидзэa, А. Н. Ходанb, И. А. Стафеевb

a Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, Россия, 119991 Москва
b Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, Россия, 119071 Москва

Аннотация: Исследована случайная лазерная генерация (СЛГ), которая возникает совместно с вынужденным комбинационным рассеянием (ВКР), красителя Rhodamine 6G при пикосекундной накачке 3D-наноструктур, состоящих из нанофибрилл оксигидроксидов алюминия с химически модифицированной красителем Rhodamine 6G поверхностью. Возбуждение ВКР реализуется бигармонической накачкой, а именно, лазерным излучением и СЛГ, возникающей в системе. В результате в спектре появляются стоксовы линии ВКР, попадающие в область спектра СЛГ, которые позволяют получить информацию о колебательной структуре лазерных красителей. Продемонстрировано снижение порогов некогерентного режима СЛГ и ВКР при увеличении площади лазерного пятна на образце. Показано снижение длительности и времени нарастания рассеянного сигнала при накачке системы излучением с энергией, превышающей порог возбуждения СЛГ. Учитывая возможности управления морфологией структур на основе пористых монолитов оксигидроксида алюминия (ПМОА) в широких пределах, использование таких систем в качестве источников СЛГ открывает широкие возможности для управления спектральными, энергетическими и временными параметрами излучения в широком диапазоне.

Ключевые слова: вынужденное комбинационное рассеяние, случайная лазерная генерация, нанофибриллы, Rhodamine 6G, лазерный краситель.

Поступила в редакцию: 01.11.2025
Принята в печать: 01.11.2025



© МИАН, 2026