Выпуски

 / 

2020

 / 

март

  

Приборы и методы исследований


Прямое лазерное охлаждение молекул

 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» ФГБУ Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Орлова роща, Гатчина, Ленинградская обл., 188300, Российская Федерация

Методы лазерного охлаждения атомов уже в течение продолжительного времени применяются для получения холодных и ультрахолодных атомных газов, включая вырожденные состояния (в том числе атомный конденсат Бозе—Эйнштейна). Применение лазерных методов охлаждения к молекулам до последнего времени считалось практически нереализуемым вследствие сложной структуры молекулярных уровней и отсутствия в молекулах в общем случае замкнутых циклов охлаждения для переходов между электронными уровнями. В последнее время, однако, стало понятно, что для большого класса молекул лазерное охлаждение является возможным. В числе таких пригодных для лазерного охлаждения молекул находятся не только простейшие двухатомные, но также и многоатомные молекулы. Представлены общие принципы идентификации подходящих молекул, обсуждаются текущие исследования и дальнейшие изыскания с лазерно-охлаждаемыми молекулами.

Текст pdf (888 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2018.12.038509
Адрес для корреспонденции:
Ключевые слова: холодные молекулы, спектроскопия, лазерное охлаждение, электронная структура
PACS: 31.10.+z, 33.20.−t, 37.10.De (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2018.12.038509
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2020/3/d/
000537856300004
2-s2.0-85086632398
2020PhyU...63..289I
Цитата: Исаев Т А "Прямое лазерное охлаждение молекул" УФН 190 313–328 (2020)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 14 сентября 2018, доработана: 18 декабря 2018, 26 декабря 2018

English citation: Isaev T A “Direct laser cooling of moleculesPhys. Usp. 63 289–302 (2020); DOI: 10.3367/UFNe.2018.12.038509

Список литературы (89) Статьи, ссылающиеся на эту (16) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.Л. Вакс, В.А. Анфертьев и др. «Спектроскопия высокого разрешения терагерцевого частотного диапазона для аналитических приложений» УФН 190 765–776 (2020)
  2. В.Л. Вакс, Е.Г. Домрачева и др. «Анализ выдыхаемого воздуха: физические методы, приборы и медицинская диагностика» УФН 184 739–758 (2014)
  3. К.Ю. Хабарова, Е.С. Калганова, Н.Н. Колачевский «Передача точных сигналов частоты и времени в оптическом диапазоне» УФН 188 221–230 (2018)
  4. П.В. Зинин, К.М. Булатов и др. «Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения» УФН 192 913–925 (2022)
  5. С.С. Алимпиев, А.А. Гречников, С.М. Никифоров «Новые подходы в лазерной масс-спектрометрии органических объектов» УФН 185 207–212 (2015)
  6. М.И. Ломаев, В.С. Скакун и др. «Эксилампы — эффективные источники спонтанного УФ- и ВУФ-излучения» УФН 173 201–217 (2003)
  7. В.Н. Григорьева, Э.И. Иванов, Н.И. Калитеевский «Метод пересечения уровней и последние достижения лазерной спектроскопии высокого разрешения» УФН 119 149–167 (1976)
  8. К.Б. Юшков, В.Я. Молчанов, Е.А. Хазанов «Соотношение неопределённости для модулированных широкополосных лазерных импульсов» УФН 191 874–881 (2021)
  9. А.Б. Дьячков, А.А. Горкунов и др. «Изотопически селективная фотоионизация для получения медицинского радиоизотопа 177Lu» УФН 193 554–570 (2023)
  10. В.Г. Лукин, О.Г. Хвостенко «Влияние поверхностной адсорбции отрицательных ионов в ионном источнике на результаты измерений их времени жизни» УФН 187 981–1002 (2017)
  11. А.В. Еремин «Пассивные и активные лазерные методы исследования кинетики неравновесных процессов в ударных трубах» УФН 195 721–737 (2025)
  12. В.Г. Курт, Е.Н. Миронова «Методы исследования локальной межзвёздной среды» УФН 183 963–972 (2013)
  13. В.В. Бусарев, В.В. Прокофьева-Михайловская, В.В. Бочков «Спектральный и спектрально-частотный методы исследования безатмосферных тел Солнечной системы» УФН 177 663–675 (2007)
  14. Ю.Л. Соколов «Интерференционный метод измерения параметров атомных состояний» УФН 169 559–583 (1999)
  15. Р.З. Бахтизин, Т. Хашицуме и др. «Атомные структуры на поверхности GaAs(001), выращенной методами молекулярно-лучевой эпитаксии» УФН 167 1227–1241 (1997)
  16. Н.Н. Кудрявцев, О.А. Мазяр, А.М. Сухов «Методы генерации молекулярных пучков» УФН 163 (6) 75–93 (1993)
  17. А.А. Веденов, Г.Д. Мыльников, Д.Н. Соболенко «Генерация когерентного излучения дальнего инфракрасного диапазона, основанная на применении лазеров» УФН 138 477–515 (1982)
  18. В.Г. Лукин, О.Г. Хвостенко «Процессы десорбции при измерении слабых токов» УФН 190 525–538 (2020)
  19. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  20. К.В. Жуковский «Излучение ондуляторов и лазеров на свободных электронах с аналитическим учётом гармоник поля и внеосевых эффектов» УФН 191 318–330 (2021)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение