Скорость счета парных совпадений для лазерного излучения при учете коллективных эффектов
Исследуются корреляционные свойства флуктуаций числа фотонов в лазерном излучении для случая, когда полуширина линии пропускания резонатора много меньше поперечной ширины релаксации двухуровневого атома и много больше продольной ширины. Найдена зависимость коррелятора от времени. Показано, что имеется область параметров, где он испытывает осцилляции, вычислена частота этих осцилляций.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 4
Ключевые слова
лазер, фотон, излучение, спектр, атомарный спектр, релаксация, резонаторАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Титов Евгений Анатольевич | Институт лазерной физики СО РАН | д.ф.-м.н., профессор, гл. науч. сотр. | titov@laser.nsc.ru |
| Жмудь Вадим Аркадьевич | Институт лазерной физики СО РАН | д.т.н., доцент, гл. науч. сотр. | oao_nips@bk.ru |
Ссылки
Yang Z., Meng J., Albrecht A.R., et al. // Opt. Express. - 2019. - V. 27. - P. 1392-1400.
Yang Z., Meng J., Albrecht A.R., et al. // Proceedings of the SPIE Photonic Heat Engines: Science and Applications. San Francisco, CA, USA, 2-7 February 2019. - 2019. - P. 23.
Volpi A., Kocka J., Albrecht A.R., et al. // Proceedings of the SPIE Photonic Heat Engines: Science and Applications III, Online, 6-12 March 2021. - 2021. - V. 11702. - P. 117020U.
Mafi A. // J. Opt. Soc. Am. B. - 2020. - No. 37. - P. 1821-1828.
Peysokhan M., Mobini E., Allahverdi A., et al. // Photonics Res. - 2020. - No. 8. - P. 202-210.
Vigneron P.B., Knalla J., Boilardb T., et al. // Proceedings of the SPIE OPTO, Online, 5 April 2021. - 2021. - V. 11702. - P. 117020A.
Knall J.M., Digonnet M.J.F. // J. Light. Technol. - 2021. - V. 39. - P. 2497-2504.
Liu Y., Teitelboim A., Fernandez-Bravo A., et al. // ACS Nano. - 2020. - No. 14. - P. 1508-1519.
Xiaa X., Pantb A., Felstedb R.G., et al. // Proceedings of the SPIE Photonic Heat Engines: Science and Applications III, Online, 6-12 March 2021. - 2021. - V. 11702. - P. 117020R.
Nakayama Y., Harada Y., Kita T. // Appl. Phys. Lett. - 2020. - No. 117. - P. 041104.
Nakayama Y., Harada Y., Kita T. // Proceedings of the SPIE Photonic Heat Engines: Science and Applications III, Online. - 2021. - V. 11702. - P. 117020K.
Sheik-Bahae M., Yang Z. // IEEE J. Quantum Electron. - 2020. - V. 56. - P. 1000109.
Young L., Nienhuis E.T., Koulentianos D., et al. // Appl. Sci. - 2021. - V. 11. - P. 701.
Nanda K.D., Vidal M.L., Faber R., et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2020. - No. 22. - P. 2629-2641.
Ho P.J., Daurer B.J., Hantke M.F., et al. // Nat.Commun. - 2020. - No. 11. - P. 167.
Serkez S., Decking W., Froehlich L., et al. // Appl. Sci. - 2020. - No. 10. - P. 728.
Reiche S., Knopp G., Pedrini B., et al. A perfect X-ray beam splitter and its applications to time-domain interferometry and quantum optics exploiting free-electron lasers // arXiv 2020, arXiv:physics.acc-ph/2010.00230.
Engel R., Miedema P., Turenne D., et al. // Appl. Sci. - 2020. - No. 10. - P. 6947.
Schlotter W.F., Beye M., Zohar S., et al. Balanced detection in femtosecond X-ray absorption spectroscopy to reach the ultimate sensitivity limit // arXiv 2020, arXiv:physics.ins-det/2006.13968.
He Y., Liu Y., Liu C., et al. // Remote Sens. - 2022. - No. 14. - P. 2565.
Titov E.A. // Opt. Spectrosc. - 2015. - V. 119. - No. 3. - P. 520-525.
Kurbatov A.A., Titov E.A. // Opt. Spectrosc. - 2016. - V. 120. - No. 5. - P. 818-822.
Kazantsev A.P., Surdutovich G.I. // Sov. Phys. JETP. - 1969. - V. 29. - No. 6. - P. 1075-1083.
Kazantsev A.P. // Sov. Phys. JETP. - 1972. - V. 34. - No. 5. - P. 953-958.
Bagayev S. N., Kurbatov A.A., Titov E.A. // Quantum Electron. - 1997. - V. 27. - No. 10. - P. 901-905.
Fleming M., Mooradian A. // Appl. Phys. Lett. - 1981. - V. 38. - P. 511-513.
Henry C. // IEEE J. Quantum Electron. - 1982. - V. 18. - No. 2. - P. 259-264.
Titov E.A. // Laser Phys. - 2002. - V. 12. - No. 5. - P. 883-887.
McCumber D.E. // Phys. Rev. - 1966. - V. 141. - P. 306-322.
Тихонов В.И. Нелинейные преобразования случайных процессов. - М.: Радио и связь, 1986. - 296 с.
Скорость счета парных совпадений для лазерного излучения при учете коллективных эффектов | Известия вузов. Физика. 2025. № 9. DOI: 10.17223/00213411/68/9/3
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 88
Вы можете добавить статью