Аннотация:
Дан обзор современного состояния и перспектив развития лазерных стандартов частоты на основе двухмодовых газовых (He — Ne-) и твердотельных (RbCl:Li-) лазеров, в которых в качестве реперов используются сверхузкие резонансы насыщенной дисперсии на линиях колебательно-вращательной полосы метана ν3(λ = 3.2 — 3.4 мкм). Метановый стандарт, традиционно привлекающий внимание исследователей, позволяет достичь воспроизводимости частоты ~10–15 в компактных транспортируемых системах. В совокупности с новыми достижениями лазерной техники (твердотельные лазеры с оптической накачкой, эффективные нелинейные кристаллы) он может стать основой для реализации упрощенных схем синтеза оптических частот, сделав их доступными для многих лабораторий.
Образец цитирования:
М. А. Губин, Е. Д. Проценко, “Лазерные стандарты частоты на основе линий насыщенной дисперсии метана”, Квантовая электроника, 24:12 (1997), 1080–1094 [Quantum Electron., 27:12 (1997), 1048–1062]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe1111
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v24/i12/p1080
Эта публикация цитируется в следующих 21 статьяx:
А. С. Шелковников, А. Н. Киреев, Д. А. Тюриков, М. А. Губин, Квантовая электроника, 53:7 (2023), 583–587; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 11 (2023), S1276–S1282
А. С. Шелковников, А. И. Бойко, А. Н. Киреев, А. В. Таусенев, Д. А. Тюриков, Д. В. Шепелев, А. В. Конященко, М. А. Губин, Квантовая электроника, 49:3 (2019), 272–277; Quantum Electron., 49:3 (2019), 272–277
Meschede D., Optics, Light, and Lasers: the Practical Approach to Modern Aspects of Photonics and Laser Physics, Wiley-V C H Verlag Gmbh, 2017, 1–528
М. А. Губин, А. Н. Киреев, В. И. Козловский, Ю. В. Коростелин, А. Б. Пнев, Ю. П. Подмарьков, Д. А. Тюриков, М. П. Фролов, Д. А. Шелестов, А. С. Шелковников, Квантовая электроника, 42:6 (2012), 509–513; Quantum Electron., 42:6 (2012), 509–513
М. А. Губин, А. Н. Киреев, В. И. Козловский, Ю. В. Коростелин, В. А. Лазарев, А. Б. Пнев, Ю. П. Подмарьков, Д. А. Тюриков, М. П. Фролов, А. С. Шелковников, Квантовая электроника, 42:7 (2012), 565–566; Quantum Electron., 42:7 (2012), 565–566
M. Gubin, M. Frolov, A. Kireev, Yu. Korostelin, V. Kozlovskyi, Yu. Podmar'kov, A. Shelkovnikov, D. Tyurikov, V. Lazarev, A. Pnev, 2012 European Frequency and Time Forum, 2012, 459
M. Bruvelis, J. Ulmanis, N. N. Bezuglov, K. Miculis, C. Andreeva, B. Mahrov, D. Tretyakov, A. Ekers, Phys. Rev. A, 86:1 (2012)
A. R. Agachev, V. V. Bochkarev, S. V. Mavrin, A. F. Skochilov, Yu. P. Chugunov, O. P. Shindyaev, Gravit. Cosmol., 18:1 (2012), 22
A. R. Agachev, I. Yu. Belov, V. V. Bochkarev, R. A. Daishev, S. V. Mavrin, Z. G. Murzakhanov, A. F. Skochilov, Yu. P. Chugunov, O. P. Shindyaev, J. Exp. Theor. Phys., 110:1 (2010), 1
В. Л. Величанский, М. А. Губин, УФН, 179:11 (2009), 1219–1224; V. L. Velichansky, M. A. Gubin, Phys. Usp., 52:11 (2009), 1153–1158
M. A. Gubin, A. N. Kireev, A. V. Konyashchenko, P. G. Kryukov, A. S. Shelkovnikov, A. V. Tausenev, D. A. Tyurikov, Appl. Phys. B, 95:4 (2009), 661
A. R. Agachev, R. A. Daishev, S. F. Levin, S. V. Mavrin, Z. G. Murzakhanov, B. P. Pavlov, A. F. Skochilov, Yu. P. Chugunov, O. P. Shindyaev, Meas Tech, 52:6 (2009), 613
Optics, Light and Lasers, 2006, 545
E. V. Kovalchuk, D. Dekorsy, A. I. Lvovsky, C. Braxmaier, J. Mlynek, A. Peters, S. Schiller, Opt. Lett., 26:18 (2001), 1430