АТОМНЫЙ ЧАСТОТНЫЙ РЕПЕР В СИНЕЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДОВ 6S1/2 →7P3/2 В ПАРАХ Cs, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В НАНОЯЧЕЙКУ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Изучены субдоплеровские резонансы, формируемые при сканировании частоты лазера в окрестностях перехода 6S1/2 →7P3/2 на длине волны 456 нм в атомарных парах Cs, заключенных в наноячейку. При толщине столба атомарных паров L≈900 нм формируемые в спектре пропускания нелинейные субдоплеровские резонансы имеют ширину 30 МГц и расположены на несмещённых атомных переходах Fg=3,4→Fe=2,3,4,5, причём амплитуды нелинейных резонансов, наблюдаемых в наноячейке, пропорциональны амплитудам соответствующих переходов. Показано, что наноячейка с толщиной около 900 нм может применяться как удобный частотный репер, привязанный к несмещённым частотам атомных переходов в синей области спектра. Продемонстрированы преимущества предлагаемого частотного репера перед распространённым частотным репером на основе техники насыщенного поглощения.

Об авторах

А. Д Саргсян

Институт физических исследований Национальной академии наук Армении

Email: sarmeno@mail.ru
Аштарак, Армения

Т. А Вартанян

Университет ИТМО

Санкт-Петербург, Россия

Д. Г Саркисян

Институт физических исследований Национальной академии наук Армении

город Аштарак, Армения

Список литературы

  1. J. Kitching, Chip-Scale Atomic Devices, Appl. Phys. Rev. 5, 031302 (2018).
  2. M. Abdel Hafiz, R. Vicarini, N. Passilly, C. Calosso, V. Maurice, J. Pollock, A. Taichenachev, V. Yudin, J. Kitching, and R. Boudot, Phys. Rev. Appl. 14, 034015 (2020).
  3. A. Sargsyan, D. Sarkisyan, A. Papoyan, Y. Pashayan-Leroy, P. Moroshkin, A. Weis, A. Khanbekyan, E. Mariotti, and L. Moi, Laser Phys. 18, 749 (2008).
  4. G. Dutier, S. Saltiel, D. Bloch, and M. Ducloy, J. Opt. Soc. Amer. B 20, 793 (2003).
  5. G. Dutier, A. Yarovitski, S. Saltiel, A. Papoyan, D. Sarkisyan, D. Bloch, and M. Ducloy, Europhys. Lett. 63, 35 (2003).
  6. D. Sarkisyan, T. Varzhapetyan, A. Sarkisyan, Yu. Malakyan, A. Papoyan, A. Lezama, D. Bloch, and M. Ducloy, Phys. Rev. A 69, 065802 (2004).
  7. A. Sargsyan, G. Hakhumyan, A. Papoyan, D. Sarkisyan, A. Atvars, and M. Auzinsh, Appl. Phys. Lett. 93, 021119 (2008).
  8. W. Demtroder, Laser Spectroscopy: Basic Concepts and Instrumentation, Springer (2002).
  9. J. C. de Aquino Carvalho, I. Maurin, P. Chaves de Souza Segundo, A. Laliotis, D. de Sousa Meneses, and D. Bloch, Phys. Rev. Lett. 131, 143801 (2023).
  10. M. Auzinsh, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, L. Kalvans, and A. Atvars, Opt. Commun. 284, 2863 (2011).
  11. A. Damitz, G. Toh, E. Putney, C. E. Tanner, and D. S. Elliott, Phys. Rev. A 99, 062510 (2019).
  12. W. Williams, M. Herd, and W. Hawkins, Laser Phys. Lett. 15, 095702 (2018).
  13. E. Klinger, A. Mursa, C. M. Rivera-Aguilar, R. Vicarini, and R. Boudot, Opt. Lett. 49, 1953 (2024).
  14. E. Klinger, C. M. Rivera-Aguilar, A. Mursa, Q. A. A. Tanguy, N. Passilly, and R. Boudot, Appl. Phys. Lett. 126, 124003 (2025).
  15. A. J. Krmpot, M. M. Mijailovic, B. M. Panic, D. V. Lukic, A. G. Kovacevic, D. V. Pantelic, and B. M. Jelenkovic, Opt. Express 13, 1448 (2005).
  16. J. Keaveney, A. Sargsyan, U. Krohn, I. G. Hughes, D. Sarkisyan, and C. S. Adams, Phys. Rev. Lett. 108, 173601 (2012).
  17. G. Toh, N. Chalus, A. Burgess et al., Phys. Rev. A 107, 052507 (2019).
  18. А. Саргсян, А. Амирян, Д. Саркисян, ЖЭТФ 158, 241 (2020).
  19. S. Scotto, D. Ciampini, C. Rizzo, and E. Arimondo, Phys. Rev. A 92, 063810 (2015).
  20. J. Han, S. Chen, W. Xiao, X. Peng, and H. Guo, Phys. Rev. A 111, 032813 (2025).
  21. A. Sargsyan, E. Klinger, R. Boudot, and D. Sarkisyan, Opt. Lett. 50, 3229 (2025).
  22. T. A. Vartanyan and D. L. Lin, Phys. Rev. A 51, 1959 (1995).
  23. А. Саргсян, Б. Глушко, Д. Саркисян, ЖЭТФ 147, 668 (2015)
  24. T. Peyrot, C. Beurthe, S. Coumar, M. Roulliay, K. Perronet, P. Bonnay, C. Adams, A. Browaeys, and Y. Sortais, Opt. Lett. 44, 1940 (2019).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).