ОФНЖурнал экспериментальной и теоретической физики Journal of Experimental and Theoretical Physics

  • ISSN (Print) 0044-4510
  • ISSN (Online) 3034-641X

КОГЕРЕНТНЫЕ РЕЗОНАНСЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-ИНДУЦИРОВАННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ В СПЕКТРАХ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПРИ МАГНИТНОМ СКАНИРОВАНИИ В АТОМАХ С ВЫРОЖДЕННОЙ СТРУКТУРОЙ УРОВНЕЙ

Код статьи
S0044451025070041-1
DOI
10.31857/S0044451025070041
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 168 / Номер выпуска 1
Страницы
34-46
Аннотация
Аналитически и численно исследуются спектры резонансов поглощения линейно поляризованной электромагнитной волны произвольной интенсивности при магнитном сканировании на вырожденных переходах атомов с полными моментами уровней J = 1 − J = 1, J = 2 − J = 1 и J = 1 − J = 2. Показано, что в спектрах резонансов поглощения при магнитном сканировании вблизи нулевого магнитного поля на указанных переходах атомов формируются когерентные структуры — резонансы электромагнитно-индуцированной прозрачности (ЭИП). Исследованы зависимости параметров резонансов ЭИП от характеристик и типов атомных переходов, величины магнитного поля и интенсивности электромагнитной волны. Определены вклады процессов, формирующих спектры резонансов ЭИП. Показано, что основной вклад в формирование резонансов ЭИП вносит эффект когерентности магнитных подуровней нижнего и верхнего состояний переходов, индуцируемый полем волны линейной поляризации. Установлено, что наиболее узкие резонансы ЭИП с шириной, определяемой константой релаксации нижнего уровня Γn, формируются на вырожденных переходах, содержащих Λ-схемы.
Ключевые слова
Дата публикации
12.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
5

Библиография

  1. 1. Е. Б. Александров, УФН 107, 595 (1972).
  2. 2. W. E. Bell and A. L. Bloom, Phys. Rev. Lett. 6, 280 (1961).
  3. 3. Э. Г. Сапрыкин, А. А. Черненко, А. М. Шалагин, ЖЭТФ 146, 229 (2014).
  4. 4. G. Alzetta, A. Gozzini, L. Moi et al., Nouvo Cim. 36B, 5 (1976).
  5. 5. E. Arrimondo and G. Orriols, Lett. Nouvo Cim. 17, 333 (1976).
  6. 6. В. С. Смирнов, А. М. Тумайкин, В. И. Юдин, ЖЭТФ 95, 1613 (1989).
  7. 7. F. M. Akulshin, S. Barreiro, and A. Lesama, Phys. Rev. A 57, 2996 (1998).
  8. 8. А. В. Тайченачев, А. М. Тумайкин, В. И. Юдин, Письма в ЖЭТФ 69, 776 (1999).
  9. 9. С.Г. Раутиан, Письма в ЖЭТФ 60, 462 (1994).
  10. 10. S. K. Kim, H. S. Moon, K. Kim et. al., Phys. Rev. A 61, 063813 (2003).
  11. 11. Д. В. Бражников, А. В. Тайченачев, А. М. Тумайкин и др., Письма в ЖЭТФ 91, 694 (2010).
  12. 12. С. Goren, A. D. Wilson-Gordon, M. Rosenbluh et. al., Phys. Rev. A 67, 033807 (2003).
  13. 13. Д. В. Лазебный, Д. В. Бражников, А. В. Тайченачев и др., ЖЭТФ 148, 1068 (2015).
  14. 14. Э. Г. Сапрыкин, А. А. Черненко, А. М. Шалагин, ЖЭТФ 150, 238 (2016).
  15. 15. С. Г.Раутиан, Г. И. Смирнов, А. М.Шалагин, Нелинейные резонансы в спектрах атомов и молекул, Наука, Новосибирск (1979), с. 310.
  16. 16. А. М. Шалагин, Основы нелинейной спектроскопии высокого разрешения, НГУ, Новосибирск (2008).
  17. 17. Э. Г. Сапрыкин, А. А. Черненко, ЖЭТФ 154, 235 (2018).
  18. 18. Э. Г. Сапрыкин, А. А. Черненко, Квант. электр. 49, 479 (2019).
  19. 19. Э. Г. Сапрыкин, А. А. Черненко, Квант. электр. 52, 560 (2022).
  20. 20. A. Chernenko and E. Saprykin, Am. J. Opt. Phot. 8, 51 (2020).
  21. 21. Э.Г. Сапрыкин, А.А. Черненко, ЖЭТФ 166, 460 (2024).
  22. 22. В. С. Летохов, В. П. Чеботаев, Принципы нелинейной лазерной спектроскопии, Наука, Москва (1975).
  23. 23. И. И. Собельман, Введение в теорию атомных спектров, Наука, Москва (1977).
  24. 24. А. А. Черненко, в сб. Тез. докл. Всерос. Конфер. Енисейская фотоника-2024, (Красноярск, 2024) ИФ СО РАН (2024), т.1, с. 212.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека