Бреггівське розсіювання атомів зустрічними світловими імпульсами, стійке до зміни їхньої площі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe71.4.283

Ключові слова:

атомна оптика, лазерне випромiнювання, бреггiвський перехiд, свiтловий тиск

Анотація

Метою роботи є теоретичне дослiдження бреггiвських переходiв дворiвневого атома у полi двох пар зустрiчних свiтлових iмпульсiв iз рiзними несучими частотами. Бреггiвськi переходи розглядаються як когерентнi мультифотоннi процеси дифракцiї, у яких за належного налаштування на бреггiвський резонанс iмпульс атома може змiнюватися на 2nhk за один акт розсiювання, тодi як однофотоннi переходи пригнiченi через велику розладнанiсть вiдносно резонансу. Показано, що за такої конфiгурацiї ефективнiсть переходу практично не залежить вiд площi iмпульсiв, що вiдрiзняє її вiд випадку однiєї пари iмпульсiв. Фiзичною основою цього ефекту є майже адiабатична взаємодiя атома з полем, подiбна до взаємодiї з перекривними у часi зустрiчними iмпульсами з нерезонансними несучими частотами (В.I. Романенко, Л.П. Яценко, ЖЭТФ, 2000, Т. 117, № 3, с. 467–475; V.I. Romanenko and L.P. Yatsenko, JETP, Т. 90, № 3, 2000, pp. 407–414). Також показано можливiсть стiйкого до змiни iнтенсивностi розщеплення атомного пучка та формування селективних лазерних дзеркал. Запропонований пiдхiд до керування рухом атомiв може бути застосований для дослiдження iнтерференцiйних явищ в атомнiй оптицi.

Посилання

1. L. Allen, J.H. Eberly. Optical Resonance and Two- Level Atoms (John Wiley and Sons, 1975).

2. V.I. Romanenko, L.P. Yatsenko. Scattering of atoms in a bichromatic field of oppositely propagating light pulses. J. Experimental and Theor. Phys. 90, 407 (2000).

https://doi.org/10.1134/1.559120

3. G. Demeter, G.P. Djotyan, Z. S¨orlei, J.S. Bakos. Mechanical effect of retroreflected frequency chirped laser pulses on two-lovel atoms. Phys. Rev. A 74, 013401 (2006).

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.74.013401

4. V.I. Romanenko, L.P. Yatsenko. Coherent momentum transfer due to interaction between three-level atoms and counterpropagating laser pulses. J. Experimental and Theor. Phys. 100, 242 (2005).

https://doi.org/10.1134/1.1884666

5. D.M. Giltner, R.W. McGowan, S.A. Lee. Theoretical and experimental study of the Bragg scattering light wave. Phys. Rev. A 52, 3966 (1995).

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.52.3966

6. T. Kovachy, S.-w. Chiow, M.A. Kasevich. Adiabatic-rapidpassage multiphoton Bragg atom optics. Phys. Rev. A 86, 011606 (2012),

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.011606

7. J. Dalibard, Y. Castin, K. Mølmer. Wave-function approach to dissipative processes in quantum optics. Phys. Rev. Lett. 68, 580 (1992).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.68.580

8. K. Mølmer, Y. Castin, J. Dalibard. Monte Carlo wavefunction method in quantum optics. JOSA B 10, 524 (1993).

https://doi.org/10.1364/JOSAB.10.000524

9. B. Shore. The Theory of Coherent Atomic Excitation, Vol. 1 (Wiley, 1990).

https://doi.org/10.13182/FST91-A29400

10. V.I. Romanenko. Stimulated Raman adiabatic passage in phase-fluctuating fields. Ukr. J. Phys. 51, 1054 (2006).

11. S. Gu'erin, L.P. Yatsenko, H.R. Jauslin. Dynamical resonances and the topology of the multiphoton adiabatic passage. Phys. Rev. A 63, 031403 (2001).

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.63.031403

12. S. Gu'erin, H.R. Jauslin. Control of Quantum Dynamics by Laser Pulses: Adiabatic Floquet Theory (John Wiley & Sons, Ltd, 2003) [ISBN: 9780471428022].

https://doi.org/10.1002/0471428027.ch3

13. L.P. Yatsenko, B.W. Shore, N.V. Vitanov, K. Bergmann. Retroreflection-induced bichromatic adiabatic passage. Phys. Rev. A 68, 043405 (2003).

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.68.043405

14. G. Demeter, G.P. Djotyan. Multiphoton adiabatic passage for atom optics applications. J. Opt. Soc. Am. B 26, 867 (2009).

https://doi.org/10.1364/JOSAB.26.000867

15. K. Varga-Umbrich, J.S. Bakos, G.P. Djotyan, Z. S¨orlei, G. Demeter, P.N. Ign'acz, B. R'aczkevi, J. Szigeti, M.A. Kedves. Coherent manipulation of trapped Rb atoms by overlapping frequency-chirped laser pulses: Theory and experiment. Europ. Phys. J. D 76, 70 (2022).

https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-022-00386-7

16. G. Louie, Z. Chen, T. Deshpande, T. Kovachy. Robust atom optics for Bragg atom interferometry. New J. Phys. 25, 083017 (2023).

https://doi.org/10.1088/1367-2630/aceb15

17. L.D. Landau. Zur Theorie der Energie¨ubertragung II. Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion 2, 46 (1932).

18. C. Zener. Non-adiabatic crossing of energy levels. In: Proc. of the Royal Society of London. Series A 137, 696 (1932).

https://doi.org/10.1098/rspa.1932.0165

19. V.I. Romanenko, N.V. Kornilovska, L.P. Yatsenko. Controlling atomic wave interference by counter-propagating light pulses of different carrier frequencies. Europ. Phys. J. D 79, 9 (2025).

https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-025-00956-5

20. H.J. Metcalf, P. van der Straten. Laser Cooling and Trapping, Graduate Texts in Contemporary Physics (Springer, 1999) [ISBN: 978-0-387-98747-7, 978-0-387-98728-6].

https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1470-0

21. H. Katori, T. Ido, Y. Isoya, M. Kuwata-Gonokami. Magneto-optical trapping and cooling of strontium atoms down to the photon recoil temperature. Phys. Rev. Lett. 82, 1116 (1999).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.1116

22. T. Ido, Y. Isoya, H. Katori. Optical-dipole trapping of Sr atoms at a high phase-space density. Phys. Rev. A 61, 061403(R) (2000).

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.61.061403

23. A.D. Ludlow, M.M. Boyd, J. Ye, E. Peik, P.O. Schmidt. Optical atomic clocks. Rev. Mod. Phys. 87, 637 (2015).

https://doi.org/10.1103/RevModPhys.87.637

Завантаження

Опубліковано

2026-04-21

Номер

Розділ

Зміст

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають