Распространение поляризованных по кругу лазерных импульсов в -схеме вырожденных уровней
Паршков О.М.1, Плеханова И.А.1
1Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов, Россия
Email: oparshkov@mail.ru
Поступила в редакцию: 21 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 21 декабря 2023 г.
Принята к печати: 21 декабря 2023 г.
Выставление онлайн: 29 февраля 2024 г.
Приведены результаты теоретического изучения совместного распространения двух лазерных импульсов в резонансной среде, моделируемой -схемой неоднородно уширенных квантовых переходов между вырожденными энергетическими уровнями. Предполагается, что на входе в среду импульсы наносекундой длительности имеют круговые поляризации и одинаковые огибающие интенсивностей. Для численных оценок выбрана -схема, образованная уровнями 3P0, 3P01 и 3P2 изотопа 208Pb. Показано, что в среде происходит перекачка энергии из высокочастотного импульса в низкочастотный, сопровождаемая искажениями характеристик обоих импульсов. Величина и характер искажений зависят как от интенсивности релаксационных процессов в -схеме, так и от направлений круговых поляризаций входных полей. В предельном случае отсутствия релаксации и противоположных по направлению поляризациях входных излучений на задних фронтах обоих импульсов в среде возникают цуги пикосекундных субимпульсов, максимальные интенсивности которых значительно превосходят пиковые интенсивности соответствующих входных импульсов. При достаточно большой интенсивности процессов релаксации подобные цуги не возникают. В случае одинаковых направлений круговых поляризаций входных излучений независимо от величины релаксационных процессов огибающие интенсивности обоих импульсов и их поляризационные характеристики в среде испытывают значительные изменения на всех стадиях эволюции. Ключевые слова: двойной резонанс, электромагнитно индуцированная прозрачность, самоиндуцированная прозрачность.
- В. Демтредер. Современная лазерная спектроскопия, пер. с англ. под ред. Л.А. Мельникова (Издат. дом Интеллект, Долгопрудный, 2014)
- S.E. Harris. Phys. Today, 50 (6), 36 (1997)
- M.D. Lukin. Rev. Mod. Phys., 75 (2), 457 (2003)
- M. Fleischhauer, A. Imamoglu, J.P. Marangos. Rev. Mod. Phys., 77 (2), 633 (2005)
- L.-M. Duan, M.D. Lukin, J.I. Cirac, P. Zoller. Nature (London), 414, 413 (2001)
- A. Sinatra. Phys. Rev. Lett., 97 (25), 253601 (2006)
- M. Martinalli, P. Valente, H. Failache, D. Felinto, L.S. Cruz, P. Nussenzveig, A. Lezama. Phys. Rev. A, 69 (4), 043809 (2004)
- A. Godone, S. Micallilizio, F. Levi. Phys. Rev. A, 66 (6), 063807 (2002)
- M.D. Lukin, A. Imamoglu. Nature (London), 413, 273 (2001)
- S.E. Harris. Phys. Lett., 62 (9), 1033 (1989)
- H.H. Jen, Daw-Wei Wang. Phys. Rev. A, 87 (6), 061802(R) (2013)
- C. Basler, J. Grzesiak, H. Helm. Phys. Rev. A, 92 (1), 013809 (2015)
- R. Liu, T. Liu, Y. Wang, Y. Li, B. Gai. Phys. Rev. A, 96 (5), 053823 (2017)
- Fam Le Kien, A. Rauschenbeutel. Phys. Rev. A, 91 (5), 053847 (2015)
- H.-H. Wang, J. Wang, Zh.-H. Kang, L. Wang, J.-Y. Gao, Y. Chen, X.-J. Zhang. Phys. Rev. A, 100 (2), 013822 (2019)
- M.J. Konopniki, J.H. Eberly. Phys. Rev. A, 24 (5), 2567 (1981)
- A. Rahman, J.H. Eberly. Phys. Rev. A, 58 (2), R.805 (1998)
- R. Grobe, J.H. Eberly. Laser Phys., 29 (3), 542 (1995)
- S.E. Harris, Zh.-F. Luo. Phys. Rev. A, 52 (2), R928 (1995)
- R. Grobe, F.T. Hioe, J.H. Eberly. Phys. Rev. Lett., 73 (24), 3183 (1994)
- V.G. Arkhipkin, I.V. Timofeev. Phys. Rev. A, 64 (5), 053811 (2001)
- A. Kasapi, M. Jain, G.Y. Yin, S.E. Harris. Phys. Rev. Lett., 74 (13), 2447 (1995)
- M. Jain, A. Kasapi, G.Y. Yin, S.E. Harris. Phys. Rev. Lett., 75 (4), 4385 (1995)
- О.М. Паршков. Квантовая электроника, 52 (8), 720 (2022). [O.M. Parshkov. Bull. Lebedev Phys. Institute, 49, S43 (2022).]
- П.А. Апанасевич. Основы теории взаимодействия излучения с веществом (Наука и техника, Минск, 1977)
- R.L. de Zafra, A. Marshall. Phys. Rev., 170 (1), 28 (1968)
- И.С. Григорьев, Е.З. Мейлихов (ред.) Физические величины. Справочник (Энергоатимиздат, М., 1991)
- S.L. McCall, E.L. Hahn. Phys. Rev., 183 (2), 457 (1969)
- А.Н. Ораевский. УФН, 168 (12), 1311 (1998)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.