Cтатьи, принятые к публикации

Обзоры актуальных проблем


Лазерное охлаждение атомов тулия до основного колебательного состояния в оптической решётке

 а,  а,  а,  а, б
а Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация
б Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий (Российский квантовый центр), ул. Новая 100, Сколково, Московская обл., 143025, Российская Федерация

Метод лазерного охлаждения атомов, впервые реализованный в начале 80-х годов XX века в Институте Спектроскопии Российской Академии наук (ИСАН), оказался исключительно мощным средством, обеспечившим революционные прорывы в таких областях как квантовая сенсорика, физика ферми- и бозе-эйнштейновских конденсатов, квантовая информатика и множество других. Именно благодаря методу лазерного охлаждения были созданы атомные фонтаны - самые точные микроволновые часы, а также получило развитие направления оптических стандартов частоты, перешагнувших сегодня относительную погрешность 10-18. В данном обзоре, посвященном 55-и летию со дня основания ИСАН, мы представим некоторые современные методы и экспериментальные результаты, направленные на развитие оптических часов на атомах тулия. Помимо обзорной части, в работе продемонстрирован новый экспериментальный протокол подготовки атомов тулия с использованием охлаждения на боковых колебательных частотах спектрально-узкого перехода 506.2 нм. Получены ансамбли атомов в начальных состояниях часовых переходов на основном колебательном подуровне оптической решётки.

Ключевые слова: лазерное охлаждение, тулий, оптические стандарты частоты, спектроскопия, охлаждение на боковых частотах, оптическая решётка
DOI: 10.3367/UFNr.2024.05.039678
Цитата: Проворченко Д И, Трегубов Д О, Головизин А А, Колачевский Н Н "Лазерное охлаждение атомов тулия до основного колебательного состояния в оптической решётке" УФН, принята к публикации

Поступила: 12 апреля 2024, доработана: 14 мая 2024, 14 мая 2024

English citation: Provorchenko D I, Tregubov D O, Golovizin A A, Kolachevsky N N “Laser cooling of thulium atoms to the ground state in optical latticePhys. Usp., accepted; DOI: 10.3367/UFNe.2024.05.039678

Похожие статьи (20) ↓

  1. Н.Н. Колачевский «Лабораторные методы поиска дрейфа постоянной тонкой структуры» 174 1171–1190 (2004)
  2. И.М. Бетеров, Р.И. Соколовский «Нелинейные эффекты в спектрах излучения и поглощения газов в резонансных оптических полях» 110 169–190 (1973)
  3. Э.В. Галошина «Магнитная восприимчивость переходных d-металлов, не обладающих магнитным порядком» 113 105–128 (1974)
  4. Н.В. Карлов, А.М. Прохоров «Лазерное разделение изотопов» 118 583–609 (1976)
  5. А.В. Елецкий «Эндоэдральные структуры» 170 113–142 (2000)
  6. Е.Л. Фейнберг, Д.С. Чернавский «Сильные взаимодействия при весьма высокой энергии» 82 3–81 (1964)
  7. А.М. Бонч-Бруевич, В.А. Ходовой «Современные методы исследования эффекта Штарка в атомах» 93 71–110 (1967)
  8. Г.А. Месяц, Ю.И. Бычков, В.В. Кремнев «Импульсный наносекундный электрический разряд в газе» 107 201–228 (1972)
  9. С.М. Осовец «Динамические методы удержания и стабилизации горячей плазмы» 112 637–683 (1974)
  10. В.С. Летохов «Проблемы лазерной спектроскопии» 118 199–249 (1976)
  11. В.Г. Архипкин, А.К. Попов «Нелинейная оптика и преобразование света в газах» 153 423–468 (1987)
  12. В.Л. Кузьмин, В.П. Романов «Когерентные эффекты при рассеянии света в неупорядоченных системах» 166 247–278 (1996)
  13. А.А. Ремпель «Эффекты атомно-вакансионного упорядочения в нестехиометрических карбидах» 166 33–62 (1996)
  14. В.П. Быков «Фотоотсчеты и лазерное детектирование слабых оптических сигналов» 175 495–513 (2005)
  15. И.С. Любутин, А.Г. Гаврилюк «Современные достижения в исследовании фазовых превращений в оксидах 3d-металлов при высоких и сверхвысоких давлениях» 179 1047–1078 (2009)
  16. Г.Н. Макаров «Лазерная ИК-фрагментация молекулярных кластеров: роль каналов ввода и релаксации энергии, влияние окружения, динамика фрагментации» 187 241–276 (2017)
  17. Д.А. Долголенко, Ю.А. Муромкин «О разделении смесей химических элементов в плазме» 187 1071–1096 (2017)
  18. М.Ю. Каган, А.В. Турлапов «Кроссовер БКШ—БЭК, коллективные возбуждения и гидродинамика сверхтекучих квантовых жидкостей и газов» 189 225–261 (2019)
  19. В.Б. Ефимов «Квантовая турбулентность в сверхтекучем гелии» 193 63–95 (2023)
  20. Г.В. Скроцкий, Т.Г. Изюмова «Оптическая ориентация атомов и ее применения» 73 423–470 (1961)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение