Резонанс когерентного захоплення населеності у n-системі та дослідження можливості квантової фільтрації

Автор(и)

  • Г. А. Вишнякова Московський фізико-технічний інститут (державний університет), Фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва РАН, Російська Федерація
  • А. Ю. Самокотин Московський фізико-технічний інститут (державний університет), Фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва РАН, Російська Федерація
  • А. В. Акимов Московський фізико-технічний інститут (державний університет), Фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва РАН, Російська Федерація
  • Н. Н. Колачевский Московський фізико-технічний інститут (державний університет), Фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва РАН, Російська Федерація
  • А. В. Соколов Фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва РАН, Російська Федерація
  • В. Н. Сорокин Московський фізико-технічний інститут (державний університет), Фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва РАН, Російська Федерація
  • В. И. Юдин Інститут лазерної фізики СО РАН, Новосибірський державний університет, Новосибірський державний технічний університет, Російська Федерація
  • А. В. Тайченачев Інститут лазерної фізики СО РАН, Новосибірський державний університет, Російська Федерація

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8038.2011.30.287-295

Ключові слова:

Когерентне захоплення населеності, Однофотонний імпульс, Квантова фільтрація, N-система, Rb, Однофотонний квантовий фільтр

Анотація

У роботі обговорюються умови, необхідні для реалізації джерела однофотонних імпульсів за допомогою квантової фільтрації на основі явища когерентного захоплення населеності в атомних N-системах. Експери­ментально в парах Rb отримані залежності характеристик темних резонансів від інтенсивностей лазерних полів. У цих залежностях спостерігаються яскраво виражені максимуми. Їх положення визначають оптимальні інтенсивності полів, при яких система може ефективно працювати як однофотонний квантовий фільтр. Показано, що в умовах експерименту оптимальне відношення інтенсивностей випромінювання перекачуючого (780 нм) і накачуючого (795 нм) лазерів складає 0,5 ÷ 1,7.

Посилання

Arimondo E. // In: Progress in Optics XXXV, Ed. by E. Wolf. – 1996. Elsevier, Amsterdam. – P. 257-354.

Wynands R., Nagel A. // Appl. Phys. – 1999. – B 68. – P. 1.

Kitching J., Hollberg L., Knappe S., Wynands R. // Electron. Lett. – 2001. – 37. – P. 1449.

Affolderbach C., Stähler M., Knappe S, Wynands R // Appl. Phys. – 2002. – B 75 – P. 605.

Fleischhauer M., Lukin M.D. // Phys. Rev. Lett. – 2000. – 84. – P. 5094.

Liu C., Dutton Z., Behroozi C.H., Hau L.V. // Nature. – 2001. – 409. – P. 490.

Phillips D.F., Fleischhauer A., Mair A., Walsworth R.L., Lukin M.D. // Phys. Rev. Lett. – 2001. – 86. – P. 783.

Taĭchenachev A.V., Tumaĭkin A.M., Yudin V.I. // EPL. – 2005. – 72. – P. 562.

Duan L.-M., Lukin M.D., Cirac J.I., Zoller P. // Nature. – 2001. – 414. – P. 413.

Taichenachev A.V., Yudin V.I. // In: Technical Digest of ICONO-2007. – May 28–June 1, 2007, Minsk, Belarus I04/III-5.

Matsko A.B. et al. // In: Advances In Atomic, Molecular, and Optical Physics, Ed. by B.Bederson, H.Walther. – 2001. – P. 191-242.

Kash M.M. et al. // Phys. Rev. Lett. – 1999. – 82. – P. 5229.

Taichenachev A. et al. // J. Exp. Theor. Phys. – 2008. – 88. – P. 355.

Arimondo E. // Phys. Rev. – 1996. – A 54. – P. 2216.

Franz F.A., Volk C. // Phys. Rev. – 1976. – A 14. – P. 1711.

Franz F.A. // Phys. Rev. – 1965. – 139. – A 603.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-31

Номер

Розділ

Статті