Вышедшие номера
Квантовое сжатие поля одноатомного лазера в условиях переменной константы связи
Переводная версия: 10.1134/S0030400X19120051
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), мол_а, 18-32-00250
Бобрикова В.А.1, Хачатрян Р.А.1, Баранцев К.А.1, Попов Е.Н.1
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: enp-tion@yandex.ru
Выставление онлайн: 19 ноября 2019 г.

Исследован нестационарный режим генерации сжатого света одноатомным лазером. Численно получены зависимости параметра квантового сжатия и интенсивности излучения от частоты модуляции константы связи атома с полем. Показано, что при частоте модуляции, равной удвоенной средней константе связи, возникает резонанс, который приводит к более эффективному квантовому сжатию в нестационарном гармоническом режиме, чем в случае стационарного режима при тех же самых параметрах релаксации и накачки. Ключевые слова: одноатомный лазер, константа связи, сжатый свет.
  1. Merimaa M., Lindvall T., Tittonen I., Ikonen E. // J. Opt. Soc. Am. B. 2003. V. 20. N 2. P. 273--279
  2. Vanier J. // Appl. Phys. B. 2005. V. 81. N 4. P. 421--442
  3. Stahler M., Wynands R., Knappe S. et al. // Opt. Lett. 2002. V. 27. N 16. P. 1472--1474
  4. Akulshin A., Celikov A., Velichansky V. // Opt. Commun. 1991. V. 84. N 3--4. P. 139--143
  5. Lucin M.D. // Rev. Mod. Phys. 2003. V. 75. N 2. P. 457--472
  6. Fleischhauer M., Imamoglu A., Marangos J.P. // Rev. Mod. Phys. 2005. V. 77. N 2. P. 633--673
  7. Килин С.Я. // УФН. 1999. Т. 169. N 5. С. 507--527
  8. Голубев Ю.М., Соколов И.В. // ЖЭТФ. 1984. Т. 87. N 8. С. 408
  9. Yamamoto Y., Mashida S., Nilson O. // Phys. Rev. A. 1986. V. 34. P. 4025
  10. Benkert C., Scully M.O., Bergou J. et al. // Phys. Rev. A. 1990. V. 41. P. 2756
  11. Reshetov V.A., Popov E.N., Yevseyev I.V. // Las. Phys. Lett. 2010. V. 7. P. 218--224
  12. Kolobov M.I., Davidovich L., Giacobino E., Fabre C. // Phys. Rev. A. 1993. V. 47. N 2. P. 1431--1446
  13. Козловский А.В. // ЖЭТФ. 1993. Т. 104. С. 2995--3007
  14. Eschmann A., Gardiner C.W. // Phys. Rev. A. 1996. V. 54. P. 3373--3380
  15. Marte M.A., Ritsch H., Walls D.F. // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 61. N 9. P. 1093--1096
  16. Kennedy T.A.B., Walls D.F. // Phys Rev. A. 1989. V. 40. N 11. P. 6366--6373
  17. McKeever J., Boca A., Boozer A.D. et al. // Nature (London). 2003. V. 425. P. 268--271
  18. Dubin F., Russo C., Barros H.G., Stute A., Becher C., Schmidt P.O., Blatt R. // Nat. Phys. 2010. V. 6. P. 350--353
  19. Nomura M., Kumagai N., Iwamoto S., Ota Y., Arakawa Y. // Opt. Express. 2009. V. 17. N 18. P. 15975--15982
  20. Козловский А.В., Ораевский А.Н. // ЖЭТФ. 1999. Т. 115. N 4. С. 1210--1220
  21. Ларионов Н.В., Баранцев К.А., Попов Е.Н. // Научно-технические ведомости СПбПУ. Физико-математические науки. 2018. Т. 11. N 4. С. 104--111
  22. Heinert D., Craig K., Grote H. et al. // Rhys. Rev. D. 2014. V. 90. P. 042001
  23. Larionov N.V., Kolobov M.I. // Phys. Rev. A. 2013. V. 88. N 1. P. 013843
  24. Popov E.N., Larionov N.V. // Proc. SPIE. 2016. V. 9917. P. 1--6
  25. Larionov N.V., Kolobov M.I. // Phys. Rev. A. 2011. V. 84. N 5. P. 055801
  26. Карлович Т.Б., Килин С.Я. // Опт. и cпектр. 2001. Т. 91. C. 375-383; Karlovich T.B., Kilin S.Ya. // Opt. Spectrosc. 2001. V. 91. N 3. P. 343--351
  27. Карлович Т.Б., Килин С.Я. // Опт. и cпектр. 2007. Т. 103. С. 260--271; Karlovich T.B., Kilin S.Ya. // Opt. Spectrosc. 2007. V. 103. N 2. P. 280--290
  28. Kilin S.Ya., Mikhalychev A.B. // Phys. Rev. A. 2012. V. 85. N 6. P. 063817

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.