Двумерная магнито-оптическая ловушка для создания потока холодных атомов тулия
- Авторы: Яушев М.О.1,2, Мишин Д.А.1, Трегубов Д.О.1, Проворченко Д.И.1, Колачевский Н.Н.1,3, Головизин А.А.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук
 - Московский физико-технический институт (государственный университет)
 - Международный центр квантовых технологий
 
 - Выпуск: Том 164, № 2 (2023)
 - Страницы: 204-213
 - Раздел: Статьи
 - URL: https://vietnamjournal.ru/0044-4510/article/view/653668
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0044451023080060
 - EDN: https://elibrary.ru/HZODYX
 - ID: 653668
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Предложен дизайн источника холодных атомов тулия на основе двумерной магнито-оптической ловушки и проведено численное моделирование его работы. Были найдены оптимальные параметры охлаждающего излучения и магнитного поля и показано, что при полной мощности излучения 50 мВт и температуре атомной печки 800 К предложенная конфигурация может обеспечить поток в 4 · 108 холодных атомов в секунду, а при повышении температуры печки поток может достигать значенийпорядка 1011 ат./с. Такой источник может быть использован как для создания стандартов частоты, так и в задачах, связанных с квантовыми симуляторами и получением конденсата Бозе - Эйнштейна.
Об авторах
М. О. Яушев
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук;Московский физико-технический институт (государственный университет)
														Email: iaushev.mo@phystech.edu
				                					                																			                												                								Москва, 119991 Россия; Долгопрудный, Московская область, 141701 Россия						
Д. А. Мишин
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук
														Email: iaushev.mo@phystech.edu
				                					                																			                												                								Москва, 119991 Россия						
Д. О. Трегубов
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук
														Email: iaushev.mo@phystech.edu
				                					                																			                												                								Москва, 119991 Россия						
Д. И. Проворченко
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук
														Email: iaushev.mo@phystech.edu
				                					                																			                												                								Москва, 119991 Россия						
Н. Н. Колачевский
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук;Международный центр квантовых технологий
														Email: iaushev.mo@phystech.edu
				                					                																			                												                								Москва, 119991 Россия; Москва, 121205 Россия						
А. А. Головизин
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: artem.golovizin@gmail.com
				                					                																			                												                								Москва, 119991 Россия						
Список литературы
- K. Bongs et al., Nature Rev. Phys. 1, 731 (2019).
 - C. Janvier et al., Phys. Rev. A 105, 022801 (2022).
 - V. M'enoret et al., Sci. Rep. 8, 1 (2018).
 - I. Bloch, J. Dalibard, and S. Nascimbene, Nature Phys. 8, 267 (2012).
 - F. Sch¨afer, T. Fukuhara, S. Sugawa, Y. Takasu, and Y. Takahashi, Nature Rev. Phys. 2, 411 (2020).
 - X. Wu et al., Chinese Phys. B 30, 020305 (2021).
 - T. Graham et al., Nature 604, 457 (2022).
 - S. M. Brewer et al., Phys. Rev. Lett. 123, 033201 (2019).
 - S. D¨orscher et al., Metrologia 58, 015005 (2021).
 - T. Bothwell et al., Metrologia 56, 065004 (2019).
 - M. Takamoto, Y. Tanaka, and H. Katori, Appl. Phys. Lett. 120, 140502 (2022).
 - J. Grotti et al., Nature Phys. 14, 437 (2018).
 - S. Wang et al., Opt. Express 28, 11852 (2020).
 - J. Cao et al., Appl. Phys. Lett. 120, 054003 (2022).
 - A. Golovizin, D. Tregubov, D. Mishin, D. Provorchenko, and N. Kolachevsky, Opt. Express 29, 36734 (2021).
 - S. Pollock, J. Cotter, A. Laliotis, and E. Hinds, Opt. Express 17, 14109 (2009).
 - D. S. Barker et al., Phys. Rev. Appl. 11, 064023 (2019).
 - G. J. Dick, Proceedings of the 19th Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, 133 (1989).
 - D. Pan, B. Arora, Y.-m. Yu, B. Sahoo, and J. Chen, Phys. Rev. A 102, 041101 (2020).
 - M. A. Norcia et al., Phys. Rev. X 8, 021036 (2018).
 - G. Biedermann et al., Phys. Rev. Lett. 111, 170802 (2013).
 - H. Katori, Appl. Phys. Express 14, 072006 (2021).
 - D. Mishin, D. Provorchenko, D. Tregubov, N. Kolachevsky, and A. Golovizin, Appl. Phys. Express 14, 112006 (2021).
 - A. Golovizin et al., Nature Commun. 10, 1724 (2019).
 - D. A. Mishin et al., Quant. Electr. 52, 505 (2022).
 - A. A. Golovizin et al., Nature Commun. 12, 5171 (2021).
 - E. Fedorova et al., Phys. Rev. A 102, 063114 (2020).
 - M. Barbiero et al., Phys. Rev. Appl. 13, 014013 (2020).
 - M. Kwon et al., Rev. Sci. Instrum. 94, 013202 (2023).
 - A. A. Golovizin et al., Instrum. Exp. Techn. 65, 896 (2022).
 - Д. Д. Сукачев, дисс канд. физ.-матем. наук, Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва (2013).
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									



