Исследования параметров резонанса когерентного пленения населенностей и полевых сдвигов при регистрации сигнала из разных областей поперечного сечения взаимодействия лазерного излучения с атомами

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты экспериментального сравнения параметров резонанса когерентного пленения населенностей (КПН) для линии D1 в 87Rb и световых сдвигов при регистрации сигнала из разных областей поперечного сечения взаимодействия лазерного излучения с атомами. Предложен метод поиска рабочих условий с нулевым световым сдвигом и их автоматической стабилизацией, что позволит улучшить долговременную стабильность СВЧ-стандартов частоты на базе КПН-резонансов.

Об авторах

С. М. Игнатович

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук

Email: stepan_i@mail.ru
Новосибирск, 630090 Россия

М. Н. Скворцов

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук

Email: stepan_i@mail.ru
Новосибирск, 630090 Россия

И. С. Месензова

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук

Email: stepan_i@mail.ru
Новосибирск, 630090 Россия

Н. Л. Квашнин

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук

Email: stepan_i@mail.ru
Новосибирск, 630090 Россия

В. И. Вишняков

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук

Email: stepan_i@mail.ru
Новосибирск, 630090 Россия

Д. В. Бражников

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук;Новосибирский государственный университет

Email: stepan_i@mail.ru
Новосибирск, 630090 Россия;Новосибирск, 630090 Россия

Д. Е. Тарасенко

Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: stepan_i@mail.ru
Новосибирск, 630090 Россия

Список литературы

  1. S. Knappe, R. Wynands, J. Kitching et al., J. Opt. Soc. Am. B 18, 1545 (2001).
  2. V. S. Letokhov and V. P. Chebotayev, Optical Science, Nonlinear Laser Spectroscopy, Springer-Verlag, Berlin (1977), Vol. 4.
  3. J. Vanier, Appl. Phys. 81, 421 (2005).
  4. J. Kitching, Appl. Phys. Rev. 5, 031302 (2018).
  5. S. Knappe, P. D. D. Schwindt, V. Shah et al., Opt. Express 13, 1249 (2005).
  6. S. Knappe, V. Shah, P. Schwindt et al. Appl. Phys. Lett. 85, 1460 (2004).
  7. С. А. Зибров, В. Л. Величанский, А. С. Зибров и др., Письма в ЖЭТФ 82, 534 (2005)
  8. JETP Lett. 82, 477 (2005).
  9. S. A. Zibrov, I. Novikova, D. F. Phillips et al. Phys. Rev. A 81, 013833 (2010).
  10. R. Michalzik, VCSELs, Springer, Berlin - Heidelberg (2013).
  11. M. I. Vaskovskaya, E. A. Tsygankov, D. Chuchelov et al., Opt. Express 27, 35856 (2019).
  12. V. Shah, V. Gerginov, P. D. D. Schwindt et al., Appl. Phys. Lett. 89, 151124 (2006).
  13. R. W. Drever, J. L. Hall, F. V. Kowalski et al. Appl. Phys. B 31, 97 (1983).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2023