Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2015, том 185, номер 8, страницы 817–827
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0185.201508b.0817
(Mi ufn5252)
 

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

ФИЗИКА НАШИХ ДНЕЙ

Фемтосекундные лазеры для астрофизики

П. Г. Крюковab

a Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва
b Научный центр волоконной оптики РАН, г. Москва
Список литературы:
Аннотация: Лазеры непрерывного действия с пассивной синхронизацией мод обладают уникальной особенностью: они испускают строго периодическую последовательность совершенно одинаковых импульсов фемтосекундной длительности, а спектр их излучения представляет собой гребёнку эквидистантно расположенных узких спектральных линий, интервал между которыми определяется частотой непрерывного следования импульсов. Таким образом, фемтосекундный непрерывный лазер является источником регулярной гребёнки оптических частот (ГОЧ), значения которых можно сопоставить с цезиевым стандартом частоты (эталоном секунды), что предоставило возможность прецизионного измерения частоты в оптическом диапазоне, чрезвычайно важную для создания сверхточных атомных часов, прецизионной спектроскопии и метрологии. Одним из основных применений ГОЧ на основе непрерывных лазеров фемтосекундных импульсов является прецизионное измерение с помощью астрономических спектрометров доплеровских смещений в спектрах звёзд, которые возникают вследствие радиального движения звёзд по отношению к наблюдателю. Для того чтобы обеспечить высокую точность измерений, требуемую для поиска и исследований экзопланет, необходим прецизионный калибратор астрономического спектрометра. Такой калибратор может быть основан на фемтосекундной лазерной гребёнке спектральных линий. Рассматриваются лазерные системы, предназначенные для астрономических исследований, в том числе фемтосекундные лазеры для исследований в космосе. Предполагается, что развитие рассматриваемых методов сделает возможными прямые измерения ускорения расширения Вселенной.
Поступила: 10 марта 2015 г.
Доработана: 9 июня 2015 г.
Одобрена в печать: 9 июня 2015 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2015, Volume 58, Issue 8, Pages 762–771
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.0185.201508b.0817
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 42.62.-b, 97.82.-j, 98.80.-k
Образец цитирования: П. Г. Крюков, “Фемтосекундные лазеры для астрофизики”, УФН, 185:8 (2015), 817–827; Phys. Usp., 58:8 (2015), 762–771
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kry15}
\by П.~Г.~Крюков
\paper Фемтосекундные лазеры для астрофизики
\jour УФН
\yr 2015
\vol 185
\issue 8
\pages 817--827
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn5252}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.0185.201508b.0817}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2015PhyU...58..762K}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23840015}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2015
\vol 58
\issue 8
\pages 762--771
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.0185.201508b.0817}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000364717300002}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24973041}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84947731746}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn5252
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v185/i8/p817
  • Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    1. Rostislav Arkhipov, Olga Diachkova, Anton Pakhomov, Mikhail Arkhipov, Nikolay Rosanov, Bogdan Zhmud, Rustam Khabibullin, “Coherent mode locking in a two-section laser with fast gain and absorber”, Appl. Phys. B, 130:10 (2024)  crossref
    2. G. H. Salakhutdinov, K. A. Ivanov, I. G. Grigoryeva, V. V. Kushin, A. A. Rupasov, I. N. Tsymbalov, A. B. Savelyev-Trofimov, I. A. Busygina, P. Yu. Naumov, “Investigation of the Spectral Composition of X-Ray Radiation from Femtosecond Laser Plasma by Thermoluminescent Detectors”, Instrum Exp Tech, 67:5 (2024), 971  crossref
    3. П. Г. Крюков, “Лазеры и волоконная оптика для астрофизики”, УФН, 188:11 (2018), 1179–1186  mathnet  crossref  adsnasa  elib; P. G. Kryukov, “Lasers and fiber optics for astrophysics”, Phys. Usp., 61:11 (2018), 1072–1078  crossref  isi
    4. L. A. Belov, A. D. Shcherbinin, “Radiofotonics in satellite navigation and communication problems”, 2018 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO), IEEE, 2018  crossref  isi
    5. V. L. Yanchilin, “The chaos formula and the experimental verification of Mach's principle”, Phys. Essays, 31:3 (2018), 347–357  crossref  isi
    6. А. А. Ионин, С. И. Кудряшов, А. А. Самохин, “Абляция поверхности материалов под действием ультракоротких лазерных импульсов”, УФН, 187:2 (2017), 159–172  mathnet  crossref  adsnasa  elib; A. A. Ionin, S. I. Kudryashov, A. A. Samokhin, “Material surface ablation produced by ultrashort laser pulses”, Phys. Usp., 60:2 (2017), 149–160  crossref  isi
    7. С. А. Гарахин, Е. Н. Мельчаков, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало, Квантовая электроника, 47:4 (2017), 378–384  mathnet  elib; Quantum Electron., 47:4 (2017), 378–384  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:330
    PDF полного текста:133
    Список литературы:52
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025