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, 1999, том 169, номер 3, страницы 305–322
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0169.199903f.0305
(Mi ufn1580)
 

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 19 статьях)

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛЕКЦИИ

Лазерное охлаждение и пленение нейтральных атомов

В. Д. Филлипс

National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA
Список литературы:
Поступила: 22 декабря 1998 г.
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья


Образец цитирования: В. Д. Филлипс, “Лазерное охлаждение и пленение нейтральных атомов”, УФН, 169:3 (1999), 305–322
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn1580
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v169/i3/p305
  • Эта публикация цитируется в следующих 19 статьяx:
    1. А. Е. Афанасьев, П. И. Скакуненко, Д. В. Быкова, А. С. Калмыков, В. И. Балыкин, “Атомный чип”, УФН, 194:11 (2024), 1146–1158  mathnet  crossref  adsnasa; A. E. Afanasiev, P. I. Skakunenko, D. V. Bykova, A. S. Kalmykov, V. I. Balykin, “Atom Chip”, Phys. Usp., 67:11 (2024), 1084–1094  crossref  isi
    2. S. N. Bagayev, I. I. Beterov, A. N. Goncharov, S. V. Chepurov, A. V. Taichenachev, “Chair of Quantum Electronics of Faculty of Physics NSU”, jour, 17:2 (2022), 70  crossref
    3. Т. А. Исаев, “Прямое лазерное охлаждение молекул”, УФН, 190:3 (2020), 313–328  mathnet  crossref  adsnasa; T. A. Isaev, “Direct laser cooling of molecules”, Phys. Usp., 63:3 (2020), 289–302  crossref  isi  elib
    4. А. В. Тайченачев, В. И. Юдин, С. Н. Багаев, “Сверхточные оптические стандарты частоты на ультрахолодных атомах: состояние и перспективы”, УФН, 186:2 (2016), 193–205  mathnet  crossref  adsnasa  elib; A. V. Taichenachev, V. I. Yudin, S. N. Bagayev, “Ultraprecise optical frequency standards based on ultracold atoms: state of the art and prospects”, Phys. Usp., 59:2 (2016), 184–195  crossref  isi
    5. Ю. М. Ципенюк, “Нулевая энергия и нулевые колебания: как они обнаруживаются экспериментально”, УФН, 182:8 (2012), 855–867  mathnet  crossref  adsnasa  elib; Yu. M. Tsipenyuk, “Zero point energy and zero point oscillations: how they are detected experimentally”, Phys. Usp., 55:8 (2012), 796–807  crossref  isi  elib
    6. О.Ю. Горобець, М.М. Потьомкін, “Локалізація сферичноï феромагнітноï мікрочастинки під дією швидко осцилюючого магнітного поля в потоці рідини”, Ukr. J. Phys., 57:9 (2012), 915  crossref
    7. Е. Д. Трифонов, “По поводу квантовых статистик для ансамблей с конечным числом частиц”, УФН, 181:7 (2011), 747–751  mathnet  crossref  adsnasa; E. D. Trifonov, “On quantum statistics for ensembles with a finite number of particles”, Phys. Usp., 54:7 (2011), 723–727  crossref  isi
    8. Peletminskii A.S. Peletminskii S.V. Slyusarenko Yu.V., “Bose–Einstein Condensation of Particles with Spin”, Probl. At. Sci. Tech., 2007, no. 3, Part 2, 413–417  isi
    9. А. В. Шепелев, “Космический микроволновой фон и аристотелевы представления о движении”, УФН, 175:1 (2005), 105–106  mathnet  crossref  adsnasa; A. V. Shepelev, “Cosmic microwave background and the Aristotelian ideas of motion”, Phys. Usp., 48:1 (2005), 95–96  crossref  isi
    10. Kononogov S., Khrushchev V., “Quantum Standard for Units of Length, Time, MASS and Fundamental Physical Constants”, Meas. Tech., 48:8 (2005), 739–745  crossref  isi  elib  scopus
    11. Domnin Y. Elkin G. Novoselov A. Baryshev V. Kopylov L. Malyshev Y. Pal'chikov V., “Use of Cold Cesium Atoms in Quantum Frequency Standards”, Quantum Electron., 34:12 (2004), 1084–1095  mathnet  crossref  adsnasa  isi  scopus
    12. Baklanov E. Pokasov P., “Optical Frequency Standards and Femtosecond Lasers”, Quantum Electron., 33:5 (2003), 383–400  mathnet  crossref  adsnasa  isi  scopus
    13. Э. А. Корнелл, К. Э. Виман, “Бозе-эйнштейновская конденсация в разреженном газе. Первые 70 лет и несколько последних экспериментов”, УФН, 173:12 (2003), 1320–1338  mathnet  crossref
    14. В. Кеттерле, “Когда атомы ведут себя как волны. Бозе-эйнштейновская конденсация и атомный лазер”, УФН, 173:12 (2003), 1339–1358  mathnet  crossref
    15. В. Л. Гинзбург, “О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года”, УФН, 172:2 (2002), 213–219  mathnet  crossref  adsnasa; V. L. Ginzburg, “On some advances in physics and astronomy over the past three years”, Phys. Usp., 45:2 (2002), 205–211  crossref  isi
    16. А. С. Пелетминский, С. В. Пелетминский, Ю. В. Слюсаренко, “К теории пространственно-периодического бозе-конденсата в модели слабонеидеального бозе-газа”, ТМФ, 125:1 (2000), 152–176  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. S. Peletminskii, S. V. Peletminskii, Yu. V. Slusarenko, “Theory of a spatially periodic Bose condensate in the weakly nonideal Bose gas model”, Theoret. and Math. Phys., 125:1 (2000), 1431–1453  crossref  isi
    17. Rivlin L., “Nuclear Gamma-Ray Spectroscopy of Cool Free Atoms”, Quantum Electron., 29:10 (1999), 931–932  mathnet  crossref  adsnasa  isi  scopus
    18. Rivlin L., “Transmission of Quantum Images by Cold Atoms Along a Waveguide-Like Two-Dimensional Potential Well”, Quantum Electron., 29:8 (1999), 734–736  mathnet  crossref  adsnasa  isi  scopus
    19. В. Л. Гинзбург, УФН, 169:4 (1999), 419–441  mathnet  crossref; Phys. Usp., 42:4 (1999), 353–373  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:674
    PDF полного текста:293
    Список литературы:62
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025