Аннотация:
Электромагнитно индуцированные решетки (ЭМИР) атомных населенностей создаются в резонансных средах при интерференции двух и более монохроматических пучков, перекрывающихся в среде. Они вызывают значительный интерес в связи с возможностью многочисленных применений в оптике и спектроскопии. В последние годы достигнут значительный прогресс в генерации предельно коротких импульсов фемто- и аттосекундной длительности. Для таких коротких импульсов создание интерференционной картины невозможно, так как область их перекрытия крайне мала, что не позволит создать даже нескольких интерференционных полос. Но при когерентном взаимодействии со средой (когда длительность импульсов короче времен релаксации в среде) они способны быстро изменять населенности атомных уровней за счет когерентных осцилляций Раби (carrier wave Rabi flopping). И в этом случае создание решеток населенностей возможно без одномоментного перекрытия коротких световых импульсов в среде. Приводится обзор последних результатов по созданию и управлению ЭМИР с помощью последовательности одноцикловых и субцикловых световых импульсов. Показана возможность применения униполярных субцикловых импульсов для более эффективного управления населенностями атомных систем и ЭМИР, по сравнению с биполярными многоцикловыми импульсами. Обсуждаются различные применения данных решеток в сверхбыстрой оптике и для голографической записи при использовании униполярных импульсов.
Исследование динамики светоиндуцированных решеток, наведенных предельно короткими световыми импульсами, выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда в
рамках научного проекта 19-72-00012. Изучение взаимодействия единичного атома с униполярными импульсами поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований 20-32-70049.
Поступила в редакцию: 07.04.2021 Исправленный вариант: 07.04.2021 Принята в печать: 08.04.2021
Образец цитирования:
Р. М. Архипов, “Электромагнитно индуцированные решетки атомных населенностей, создаваемые с помощью предельно коротких световых импульсов (Миниобзор)”, Письма в ЖЭТФ, 113:10 (2021), 636–649; JETP Letters, 113:10 (2021), 611–621
Rostislav Arkhipov, Mikhail Arkhipov, Anton Pakhomov, Olga Diachkova, Nikolay Rosanov, Phys. Rev. A, 109:6 (2024)
Rostislav Arkhipov, Anton Pakhomov, Olga Diachkova, Mikhail Arkhipov, Nikolay Rosanov, J. Opt. Soc. Am. B, 41:8 (2024), 1721
S. V. Sazonov, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 88:6 (2024), 882
R. M. Arkhipov, O. O. D'yachkova, P. A. Belov, M. V. Arkhipov, A. V. Pakhomov, N. N. Rozanov, Žurnal èksperimentalʹnoj i teoretičeskoj fiziki, 166:2(8) (2024)
O.O. Diachkova, R. M. Arkhipov, M.V. Arkhipov, A.V. Pakhomov, N.N. Rosanov, 2024 International Conference Laser Optics (ICLO), 2024, 288
S. V. Sazonov, Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ fizičeskaâ, 88:6 (2024), 925
Р. М. Архипов, М. В. Архипов, А. В. Пахомов, П. А. Образцов, Н. Н. Розанов, Письма в ЖЭТФ, 117:1 (2023), 10–28; R. M. Arkhipov, M. V. Arkhipov, A. V. Pakhomov, P. A. Obraztsov, N. N. Rosanov, JETP Letters, 117:1 (2023), 8–23
Denis V. Novitsky, Phys. Rev. A, 107:1 (2023)
N. N. Rosanov, M. V. Arkhipov, R. M. Arkhipov, A. B. Plachenov, D. A. Tumakov, Opt. Spectrosc., 131:3 (2023), 168
M. V. Arkhipov, R. M. Arkhipov, N. N. Rosanov, Opt. Spectrosc., 131:1 (2023), 20
R. M. Arkhipov, M. V. Arkhipov, N. N. Rosanov, Opt. Spectrosc., 131:1 (2023), 9
R. M. Arkhipov, M. V. Arkhipov, S. V. Fedorov, N. N. Rosanov, Opt. Spectrosc., 131:3 (2023), 127