Cтатьи, принятые к публикации

Конференции и симпозиумы


Двухфотонная лазерная генерация экситонных состояний в криокристаллах криптона как метод возбуждения аномального низкоэнергетического изомерного ядерного состояния в изотопе Тория-229

 а,  а,  а,  б,  а,  а,  а, в,  а,  а,  а,  а,  а, г, д
а Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Каширское шоссе 31, Москва, 115409, Российская Федерация
б ООО АВЕСТА, ул. Физическая 11, Троицк, Москва, 108840, Российская Федерация
в Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет), Институтский пер. 9, Долгопрудный, Московская обл., 141700, Российская Федерация
г Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация
д Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, ул. Б. Тульская 52, Москва, 115191, Российская Федерация

Дан краткий обзор основных мировых тенденций в области прикладных исследований, направленных на разработку оптического стандарта времени и частоты нового поколения на основе аномального низколежащего изомерного состояния в ядре 229Th. Представлены результаты пионерских исследований, посвящённые разработке оригинальной методики резонансного возбуждения ядер 229Th ультрафиолетовым излучением, испущенным при распаде экситонных состояний в криокристаллах ксенона и криптона.

Ключевые слова: 229Th, ядерный изомерный переход, криокристаллы, Kr, двухфотонный механизм возбуждения, лазерная генерация
DOI: 10.3367/UFNr.2025.12.040103
Цитата: Борисюк П В, Мызин Д А, Губский К Л, Диденко Н В, Корнеев Ф А, Кузнецов А П, Лебединский Ю Ю, Наурызбаев Ж М у, Попруженко С В, Чубунова Е В, Шилов В А, Ткаля Е В "Двухфотонная лазерная генерация экситонных состояний в криокристаллах криптона как метод возбуждения аномального низкоэнергетического изомерного ядерного состояния в изотопе Тория-229" УФН, принята к публикации

17 декабря 2025

English citation: Borisyuk P V, Myzin D A, Gubskiy K L, Didenko N V, Korneev P A, Kuznetsov A P, Lebedinskii Yu Yu, Nauryzbaev Ja M, Popruzhenko S V, Chubunova E V, Shilov V A, Tkalya E V “Two-photon laser generation of exciton states in krypton cryocrystals as a method for excitation of an anomalous low-energy isomeric nuclear state in the Thorium-229 isotopePhys. Usp., accepted; DOI: 10.3367/UFNe.2025.12.040103

Список литературы (89) ↓ Похожие статьи (20)

  1. <?tlsb=-.01w>Ткаля Е В УФН 173 323 (2003); Tkalya E V Phys. Usp. 46 315 (2003)
  2. Kraemer S Nature 617 706 (2023)
  3. Tiedau J Phys. Rev. Lett. 132 182501 (2024)
  4. Elwell R Phys. Rev. Lett. 133 013201 (2024)
  5. Yamaguchi A Nature 629 62 (2024)
  6. Zhang C Nature 633 63 (2024)
  7. Zhang C Nature 636 603 (2024)
  8. Reich C W, Helmer R G Phys. Rev. Lett. 64 271 (1990)
  9. Helmer R G, Reich C W Phys. Rev. C 49 1845 (1994)
  10. Beck B R Phys. Rev. Lett. 98 142501 (2007)
  11. Seiferle B Nature 573 243 (2019)
  12. Стрижов В Ф, Ткаля Е В ЖЭТФ 99 697 (1991); Strizhov V F, Tkalya E V Sov. Phys. JETP 72 000 (1991)
  13. Ткаля Е В Письма в ЖЭТФ 71 449 (2000); Tkalya E V JETP Lett. 71 000 (2000)
  14. Tkalya E V, ZherikhA N, Zhudov V I Phys. Rev. C 61 064308 (2000)
  15. Jeet J Phys. Rev. Lett. 114 253001 (2015)
  16. Borisyuk P V AIP Adv. 6 095304 (2016)
  17. Lebedinskii Y Y Phys. Stat"us Solidi A 217 1900551 (2020)
  18. Курельчук У Н Ядерная физика 83 0000 (2020); Kurelchuk U N Phys. Atom. Nucl. 83 1569 (2020)
  19. Kurelchuk U N J. Phys. Conf. Ser. 1686 012064 (2020)
  20. Borisyuk P V
  21. Борисюк П В Квантовая электроника 48 460 (2018); Borisyuk P V Quantum Electron. 48 460 (2018)
  22. Borisyuk P V J. Sol.-Gel. Sci. Technol. 73 580 (2015)
  23. Borisyuk P V Colloid J. 76 514 (2014)
  24. Borisyuk P V J. Sol.-Gel. Sci. Technol. 81 313 (2017)
  25. Tkalya E V Phys. Scr. 53 296 (1996)
  26. Peik E, Tamm C Europhys. Lett. 61 181 (2003)
  27. Rellergert W G Phys. Rev. Lett. 104 200802 (2010)
  28. Campbell C J Phys. Rev. Lett. 108 120802 (2012)
  29. Peik E, OkhapkM C.R. Phys. 16 516 (2015)
  30. Borisyuk P V Eur. J. Mass Spectrom. 136 (2017)
  31. Borisyuk P V Eur. J. Mass Spectrom. 146 (2017)
  32. Troyan V I Meas. Tech. 57 777 (2014)
  33. DerevyashkS P Laser Phys. Lett. 18 015501 (2021)
  34. Gan W-T Chin. Phys. B 35 023703 (2026)
  35. Tkalya E V Phys. Rev. Lett. 106 162501 (2011)
  36. Tkalya E V, Yatsenko L P Laser Phys. Lett. 10 105808 (2013)
  37. Flambaum V V Phys. Rev. Lett. 117 072501 (2016)
  38. Flambaum V V Phys. Rev. Lett. 97 092502 (2006)
  39. He H, Ren Z J. Phys. G 34 1611 (2007)
  40. Hayes A, Friar J Phys. Lett. B 650 229 (2007)
  41. Litvinova E Phys. Rev. C 79 064303 (2009)
  42. Berengut J C Phys. Rev. Lett. 102 210801 (2009)
  43. Fadeev P, Berengut J C, Flambaum V V Phys. Rev. A 102 052833 (2020)
  44. Safronova M S Rev. Mod. Phys. 90 025008 (2018)
  45. Ткаля Е В Письма в ЖЭТФ 55 216 (1992); Tkalya E V JETP Lett. 55 000 (1992)
  46. Ткаля Е В Ядерная физика 55 2881 (1992); Tkalya E V Sov. J. Nucl. Phys. 55 0000 (1992)
  47. Kalman P, Keszthelyi T Phys. Rev. C 49 324 (1994)
  48. Porsev S G Phys. Rev. Lett. 105 182501 (2010)
  49. Muller R A, Volotka A V, Surzhykov A Phys. Rev. A 99 042517 (2019)
  50. Borisyuk P V Phys. Rev. C 100 044306 (2019)
  51. Дыхне А М, Еремин Н В, Ткаля Е В Письма в ЖЭТФ 64 319 (1996); Dykhne A M, EremN V, Tkalya E V JETP Lett. 64 345 (1996)
  52. Tkalya E V Phys. Rev. Lett. 120 122501 (2018)
  53. Tkalya E V Phys. Rev. A 94 012510 (2016)
  54. Tkalya E V Phys. Rev. Lett. 124 242501 (2020)
  55. Tkalya E V Chinese Phys. C 47 024101 (2023)
  56. Tkalya E V Phys. Rev. C 100 054316 (2019)
  57. Tkalya E V, Si R Phys. Rev. C 101 054602 (2020)
  58. Варламов В О Доклады РАН 346 465 (1996); Varlamov V O Dokl. Phys. 00 000 (1996)
  59. Ткаля Е В Письма в ЖЭТФ 70 367 (1999); Tkalya E V JETP Lett. 70 000 (1999)
  60. Xiao Q
  61. Xiao Q Phys. Rev. Appl. 25 024034 (2026)
  62. Tkalya E V Nucl. Phys. A 1022 122428 (2022)
  63. von der Wense L Nature 533 47 (2016)
  64. Seiferle B Phys. Rev. Lett. 118 042501 (2017)
  65. Elwell R Nature 648 300 (2025)
  66. Thielking J Nature 556 321 (2018)
  67. Safronova M S Phys. Rev. Lett. 121 213001 (2018)
  68. von der Wense L, Seiferle B Eur. Phys. J. A 56 277 (2020)
  69. Beeks K Nature Rev. Phys. 3 238 (2021)
  70. Lal V Optica 12 1971 (2025)
  71. Мызин Д А Письма в ЖЭТФ 122 455 (2025); MyzD A JETP Lett. 122 480 (2025)
  72. Varding D, Reimand I, Zimmerer G Phys. Status Solidi B 185 301 (1994)
  73. Kisand V J. Phys. Condens. Matter 14 5529 (2002)
  74. Li Q Opto-Electron. Adv. 5 210036 (2022)
  75. Звелто О Принципы лазеров (СПб.: Лань, 2008); Пер. с англ.: O O O
  76. Pettersson M J. Phys. Chem. A 106 8308 (2002)
  77. Басов Н Г Известия AH СССР. Сер. физ. 37 494 (1973)
  78. McAsule A A, Halim M M J. Appl. Phys. 138 120702 (2025)
  79. Маркушев В М, Золин В Ф, Брискина Ч М Журн. прикладной спектроскопии 45 847 (1986)
  80. Bohren C F, Barkstrom B R J. Geophys. Res. 79 4527 (1974)
  81. Sorensen C M, Fischbach D J Opt. Commun. 173 145 (2000)
  82. Keyse R J, Venables J J. Crystal Growth 71 525 (1985)
  83. Jha S S Phys. Rev. Lett. 15 412 (1965)
  84. <?tlsb=-.01w>Guyot-Sionnest P, Chen W, Shen Y R Phys. Rev. B 33 8254 (1986)
  85. Saile V Phys. Rev. Lett. 37 305 (1976)
  86. Ueba H J. Phys. Soc. Jpn. 43 353 (1977)
  87. Kurelchuk U N Mater. Lett. 306 130930 (2022)
  88. Курельчук У Н Ядерная физика 85 0000 (2022); Kurelchuk U N Phys. Atom. Nucl. 85 1988 (2022)
  89. Молчанов A Г Квантовая электроника 33 37 (2003); Molchanov A G Quantum Electron. 33 37 (2003)

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