Вышедшие номера
Влияние антирелаксационного покрытия на поглощение в D2-линиях щелочных металлов
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18020224
Зибров С.А.1,2, Цыганков Е.А.2, Чучелов Д.С.1,2, Севостьянов Д.И.3, Величанский В.Л.1,2,4, Яковлев В.П.4, Васильев В.В.1,2
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
2OOO "Атомикс", Москва, Сколково, Россия
3ПОЛАРУС, Москва, Троицк, Россия
4Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
Email: selentinthebright@gmail.com
Выставление онлайн: 20 января 2018 г.

Исследованы особенности поглощения в ячейке с антирелаксационным покрытием, вызванные оптической накачкой и конечной скоростью сканирования частоты лазера. В ячейках такого типа внутреннее состояние атома с большой вероятностью сохраняется при столкновении со стенкой, что приводит к оптической накачке ансамбля атомов по всем скоростям и всему объему ячейки. В D2-линии 133Cs и частота, соответствующая максимуму поглощения, и величина максимального поглощения зависят от знака сканирования частоты лазера. Приведена теоретическая модель, объясняющая зависимость асимметрии контура поглощения в D2-линии 133Cs от мощности наличием в системе уровней циклического перехода. DOI: 10.21883/OS.2018.02.45515.195-17
  1. Riehle F. Frequency Standards: Basics and Applications. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH \& Co. KGaA, 2006. 540 p. [ Риле Ф. Стандарты частоты. Принципы и приложения. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 512 с.]
  2. Budker D., Kimball D.F.J. (editors). Optical Magnetometry. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013. 432 p
  3. Александров Е.Б., Вершовский А.К. // УФН. 2009. Т. 179. N 6. С. 605. [ Alexandrov E.B., Vershovsky A.K. // UFN. 2009. V. 52. N 6. P. 573.] doi 10.3367/UFNe.0179.200906f.0605
  4. Shah V., Kitching J. // Adv. At. Mol. Opt. Phys. 2010. V. 59. P. 21. doi 10.1016/S1049-250X(10)59002-5
  5. Севостьянов Д.И., Яковлев В.П., Козлов А.Н., Васильев В.В., Зибров С.А., Величанский В.Л. // Квант. электрон. 2013. Т. 43. N 7. С. 638. [ Sevostianov D.I., Yakovlev V.P., Kozlov A.N., Vassiliev V.V., Zibrov S.A., Velichansky V.L. // Quant. Electron. 2013. V. 43. N 7. P. 638.]
  6. Севостьянов Д.И., Яковлев В.П., Козлов А.Н., Васильев В.В., Зибров С.А., Величанский В.Л. // Краткие сообщения по физике ФИАН им. П.Н. Лебедева. 2014. N 4. С. 3. [ Sevostianov D.I., Yakovlev V.P., Kozlov A.N., Vassiliev V.V., Zibrov S.A., Velichansky V.L. // Bull. Lebedev Phys. Inst. 2014. V. 41. N 4. P. 89.]
  7. Walkup R., Spielfiedel A., Phillips W.D., Pritchard D.E. // Phys. Rev. A. 1981. V. 23. N 4. P. 1869. doi 10.1103/PhysRevA.23.1869

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.