<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">JETP Letters (Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters)</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">JETP Letters (Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters)</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0370-274X</issn><issn publication-format="electronic">3034-5766</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">697209</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034576625110174</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Generatsiya shirokopolosnykh femtosekundnykh impul'sov srednego infrakrasnogo diapazona putem generatsii raznostnoy chastoty impul'sov titan-sapfirovogo lazera v kristalle BaGa<sub>2</sub>GeS<sub>6</sub></article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Генерация широкополосных фемтосекундных импульсов среднего инфракрасного диапазона путем генерации разностной частоты импульсов титан-сапфирового лазера в кристалле BaGa<sub>2</sub>GeS<sub>6</sub></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kinyaevskiy</surname><given-names>I. O</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Киняевский</surname><given-names>И. О</given-names></name></name-alternatives><email>ioninev@lebedev.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ionin</surname><given-names>M. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ионин</surname><given-names>М. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Koribut</surname><given-names>A. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Корибут</surname><given-names>А. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grudtsyn</surname><given-names>Ya. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Грудцын</surname><given-names>Я. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Klimachev</surname><given-names>Yu. M</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Климачев</surname><given-names>Ю. М</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Badikov</surname><given-names>D. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бадиков</surname><given-names>Д. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН</institution></aff><aff id="aff2"><institution>Кубанский государственный университет</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-11-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>11</month><year>2025</year></pub-date><volume>122</volume><issue>9-10</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 122, NO9-10 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 122, №9-10 (2025)</issue-title><fpage>644</fpage><lpage>649</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-29"><day>29</day><month>11</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-11-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0370-274X/article/view/697209">https://journals.eco-vector.com/0370-274X/article/view/697209</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Экспериментально исследована генерация разностной частоты 100-фемтосекундных импульсов титан-сапфирового лазера в область длин волн 5–10 мкм в нелинейном кристалле BaGa<sub>2</sub>GeS<sub>6</sub>, который показал себя одним из лучших для получения предельно коротких лазерных импульсов в этом спектральном диапазоне. Максимальная энергия лазерного импульса с центральной длиной волны 6 мкм и шириной спектра около половины октавы составила 14 мкДж. Экспериментально показано, что вариация энергии лазерного импульса до филамента, формирующего сигнальную волну, не влияет на энергию импульса излучения разностной частоты, если уширение достигает требуемого частотного сдвига.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Экспериментально исследована генерация разностной частоты 100-фемтосекундных импульсов титан-сапфирового лазера в область длин волн 5–10 мкм в нелинейном кристалле BaGa<sub>2</sub>GeS<sub>6</sub>, который показал себя одним из лучших для получения предельно коротких лазерных импульсов в этом спектральном диапазоне. Максимальная энергия лазерного импульса с центральной длиной волны 6 мкм и шириной спектра около половины октавы составила 14 мкДж. Экспериментально показано, что вариация энергии лазерного импульса до филамента, формирующего сигнальную волну, не влияет на энергию импульса излучения разностной частоты, если уширение достигает требуемого частотного сдвига.</p></trans-abstract><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда #22-79-10068-II, https://rscf.ru/project/22-79-10068/-П</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>S. Tochtisky, A. Pak, F. Fiuza, D. Haberberger, N. Lemos, A. Link, D. H. Froula, and C. Joshi, Phys. Plasmas 27(8), 083102 (2020).</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>B. Wolter, C. Lemell, M. Baudisch, M. Pullen, X. Tong, M. Hemmer, A. Senftleben, C. Schroter, J. Ullrich, R. Moshammer, J. Biegert, and J. Burgdorfer, Phys. Rev. A 90(6), 063424 (2014).</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Y. Xiao, M. Guo, K. Parker, and M. S. Hutson, Biophys. J. 91(4), 1424 (2006).</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>I. O. Kinyaevskiy, A. A. Koribut, L. V. Seleznev, Yu. M. Klimachev, E. E. Dunaeva, and A. A. Ionin, Opt. Laser Technol. 169, 110035 (2024).</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>R. T. Murray, T. H. Runcorn, E. J. R. Kelleher, and J. R. Taylor, Opt. Lett. 41, 2446 (2016).</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Y. Cui, H. Huang, Y. Bai, W. Du, M. Chen, B. Zhou, I. Jovanovic, and A. Galvanauskas, Opt. Lett. 48, 1890 (2023).</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>U. Elu, L. Maidment, L. Vamos, T. Steinle, F. Haberstrich, V. Petrov, V. Badikov, D. Badikov, and J. Biegert, Opt. Lett. 45, 3813 (2020).</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>W. Chen, L. Wang, I. B. Divilansky, V. Pasiskevicius, O. Mhibik, K. M. Moelsker, A. Zukauskas, L. B. Glebov, and V. Petrov, Opt. Express 32, 1728 (2024).</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>A. A. Ionin, I. O. Kinyaevskiy, Yu. M. Klimachev, A. A. Kotkov, A. Ya. Kozlov, A. M. Sagitova, D. V. Sinitsyn, V. V. Badikov, and D. V. Badikov, Opt. Laser Technol. 115, 205 (2019).</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>X. Gu, Y. Ding, Z. Hu, P. Yuan, D. Zhang, J. Wang, G. Xie, J. Ma, and L. Qian, Laser Photonics Rev. 19, 2400507 (2024).</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>I. O. Kinyaevskiy, A. V. Koribut, Y. V. Grudtsyn, and M. V. Ionin, JETP Lett. 119, 758 (2024).</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>I. O. Kinyaevskiy, A. V. Koribut, Ya. V. Grudtsyn, M. V. Ionin, Yu. M. Klimachev, N. N. Yudin, and A. A. Ionin, Opt. Laser Technol. 183, 112270 (2024).</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>I. O. Kinyaevskiy, A. V. Koribut, Ya. V. Grudtsyn, and M. V. Ionin, Opt. Lett. 50, 2267 (2025).</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>V. V. Badikov, D. V. Badikov, V. B. Laptev, K. V. Mitin, G. S. Shevyrdyaeva, N. I. Shchebetova, and V. Petrov, Opt. Mater. Express 6, 2933 (2016).</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>W. Yin, K. Feng, R. He, D. Mei, Z. Lin, J. Yao, and Y. Wu, Dalton Trans. 41, 5653 (2012).</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>V. Petrov, K. Kato, and K. Miyata, Opt. Mater. X 22, 100319 (2024).</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>М. В. Ионин, А. А. Ионин, И. О. Кинзевский, Ю. М. Климачев, А. В. Корибут, А. М. Сагитова, Е. П. Федорова, Д. В. Бадиков, Г. К. Сараралиев, Квантовая электроника 54, 461 (2024).</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>E. A. Migal, D. Z. Suleimanova, D. V. Badikov, and F. V. Potemkin, Opt. Lett. 49, 4537 (2024).</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Г. Г. Гурзадин, В. Г. Дмитриев, Д. Н. Никогосян, Нелинейно-оптические кристаллы. Свойства и применение в квантовой электронике: Справочник, Радио и связь, М. (1991).</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>И. О. Киняевский, Я. В. Грудцын, А. В. Корибут, М. В. Ионин, Квантовая электроника 54, 231 (2024).</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
