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.
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)
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
П. Г. Крюков, “Лазеры и волоконная оптика для астрофизики”, УФН, 188:11 (2018), 1179–1186; P. G. Kryukov, “Lasers and fiber optics for astrophysics”, Phys. Usp., 61:11 (2018), 1072–1078
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
V. L. Yanchilin, “The chaos formula and the experimental verification of Mach's principle”, Phys. Essays, 31:3 (2018), 347–357
А. А. Ионин, С. И. Кудряшов, А. А. Самохин, “Абляция поверхности материалов под действием ультракоротких лазерных импульсов”, УФН, 187:2 (2017), 159–172; A. A. Ionin, S. I. Kudryashov, A. A. Samokhin, “Material surface ablation produced by ultrashort laser pulses”, Phys. Usp., 60:2 (2017), 149–160
С. А. Гарахин, Е. Н. Мельчаков, В. Н. Полковников, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало, Квантовая электроника, 47:4 (2017), 378–384; Quantum Electron., 47:4 (2017), 378–384