Перенос излучения в атомных парах высокой плотности при различной отстройке пробного лазера от резонансного перехода
Результат измерений времен пленения излучения в атомных парах рубидия высокой плотности, где уширение атомных переходов, обусловленное межатомными диполь-дипольными взаимодействиями, превышает величину допплеровского уширения из-за теплового движения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.08.2020 |
Размер файла | 431,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Перенос излучения в атомных парах высокой плотности при различной отстройке пробного лазера от резонансного перехода
Саутенков В.А.
Аннотация
В работе исследован процесс переноса резонансного излучения в плотных парах рубидия при различных отстройках пробного лазера от атомного перехода 5S1/2 - 5P3/2. При рабочей атомной концентрации спектральная полуширина перехода составляла 4 ГГц. Непрерывный пробный лазер имел ширину спектра 1 МГц. Пробные импульсы длительностью 1 мс и частотой повторения 1 кГц формировались акустооптическим модулятором. Из-за пленения излучения время жизни возбужденных атомов намного превышало время спонтанного распада 26 нс. В диапазоне отстроек от 16 ГГц до 220 ГГц время линейно возрастало от . Большое время жизни возбуждения позволяет значительно увеличить эффективность оптического насыщения атомных газовых сред.
Ключевые слова: перенос резонансного излучения, время жизни возбужденных атомов, пробный лазер.
RADIATION TRANSFER IN HIGH DENSITY ATOMIC VAPOURS WITH VARIOUS DETUNINGS OF PROBE LASER FROM RESONANCE TRANSITION
Research article
Sautenkov V.A.1, Arshinova I.D.2, *, Bobrov A.A.3, Vilshanskaya E.V.4, Kudrinsky D.A.5, Zelener B.B.6
1, 2, 3, 4, 5, 6 Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
1 Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
2, 5, 6 National Research University - Moscow Engineering Physics Institute, Moscow, Russia;
4, 6 National Research University - Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russia
* Corresponding author (arshinovairina1995[at]gmail.com)
Abstract
In this work, we studied the process of resonance radiation transfer in dense rubidium vapour with various detuning of the probe laser from 5S1/2 - 5P3/2 atomic transition. At the working atomic concentration of , the spectral half-width of the transition was 4 GHz. The cw probe laser had a spectrum width of 1 MHz. Test pulses of 1 ms duration and the repetition rate of 1 kHz were formed by an acousto-optic modulator. Due to the radiation trapping, the lifetime of excited atoms was much longer than the spontaneous decay time of 26 ns. In the range of detuning from 16 GHz to 220 GHz, the time linearly increased from . The long lifetime of the excitation can significantly increase the efficiency of the optical saturation of atomic gas media.
Keywords: resonance radiation transfer, lifetime of excited atoms, probe laser.
Введение
В оптически плотных резонансных газовых средах многократное пере-излучение фотонов (пленение излучения) и резонансная передача из-за диполь-дипольных взаимодействий может приводить к увеличению эффективного времени жизни возбужденного состояния атомов на несколько порядков по сравнению со временем спонтанного излучения индивидуального изолированного атома. Результаты теоретического и экспериментального исследования переноса возбуждения в резонансных газах можно найти в [1], [2], [3]. Базовый теоретический подход к описанию процессов переноса был развит в работах Л. Бибермана и Т. Холстейна [5], [6]. Этот подход был расширен на резонансные среды с учетом пространственных параметров этих сред [4], [7], [8]. Следует обратить внимание на публикацию [8], в которой анализируются результаты наблюдения пленения излучения в слоистой структуре резонансного газа с переменной оптической толщиной. Время пленения излучения возрастало с ростом оптической толщины слоя газа. В настоящей работе представлены результаты измерений времен пленения излучения в атомных парах рубидия высокой плотности, где уширение атомных переходов, обусловленное межатомными диполь-дипольными взаимодействиями, превышает величину допплеровского уширения из-за теплового движения атомов.
излучение атомный плотность рубидий
Экспериментальные результаты
Измерения проводились при различной отстройке возбуждающего лазера от центра линии поглощения. Импульсы излучения лазера накачки переводили малую часть атомов рубидия из основного состояния 5S1/2 в возбужденное состояние 5P3/2. Регистрировались времена пленения излучения в атомных парах. Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рис.1.
Рис. 1 - Схема установки: 1 - пробный лазер, 2 - кювета с горячими парами рубидия, 3 - АОМ, 4 - ФЭУ, 5 - собирающая линза
В качестве источника пробного лазера использовался непрерывный перестраиваемый лазер на титан-сапфире. Импульсы пробного излучения длительностью 1 мс и частотой повторения 0.1 кГц формировались с помощью акустооптического модулятора (АОМ). Энергия импульсов также контролировалась АОМ. Спектральная ширина излучения пробного лазера не превышала 1 МГц. Пучок лазерного излучения направлялся на сапфировую кювету с парами рубидия, помещенную в нагревательную печь. Пары рубидия представляли собой естественную изотопическую смесь атомов рубидия 85 и рубидия 87. Часть рассеянного излучение из паров рубидия собиралась линзой на фотоэлектрический умножитель (ФЭУ). Сигнал с фотоприемника регистрировался цифровым запоминающим осциллографом. Частота лазера могла перестраиваться в окрестности резонансного перехода 5S1/2 - 5P3/2 (D2 линия рубидия, ). Радиационная ширина резонансного перехода обусловлена скоростью спонтанного излучения . Радиационное время распада возбужденного состояния . При концентрации атомов в парах рубидия дипольное уширение резонансного перехода 5S1/2 - 5P3/2 составляет [9], [10]. Это уширение значительно превышает допплеровское уширение и величины сверхтонких расщеплений основного и возбужденного состояний атомов рубидия. Очевидно, что спектральная ширина перехода (полуширина на полувысоте спектрального контура) в наших измерениях определялась дипольным уширением Г. При рассмотрении взаимодействия оптического излучения с атомными парами рубидия при настройке лазера в спектральное крыло перехода можно использовать приближение двухуровневых атомов. Интенсивность пробного лазерного пучка была ослаблена таким образом, что уровень оптического насыщения атомов рубидия был мал. В таком режиме влиянием насыщения поглощения на время пленения излучения в среде можно пренебречь.
Изменение сигнала после выключения излучения накачки показано на рис. 2. Полярность сигнала с фотоприемника была отрицательной. Поэтому наблюдаемая величина сигнала растет с некоторой отрицательной величины до нуля.
Рис. 2 - Зависимость сигнала S от времени. Амплитуда сигнала S приведена в относительных единицах
Этот сигнал описывает процесс релаксации возбуждения атомов рубидия. Возбужденные атомы после пере-излучений переходят в основное состояние. На рис. 2 точками обозначены экспериментальные данные, сплошная кривая - результат подгонки. Использовалась экспоненциальная функция . Для нормализованной отстройки получено время релаксации возбуждения Аналогичные измерения ф проведены для различных отстроек . Результаты измерений представлены на рис. 3.
Рис. 3 - Время пленения излучения в плотных парах рубидия при различной отстройке частоты насыщающего лазера. Точками обозначены экспериментальные данные, сплошная прямая - результат подгонки по формуле
Обсуждение
Видно, что с уменьшением отстройки эффективное время жизни возбуждения атомов уменьшается. Очевидно, что время пленения излучения и соответственно эффективное время жизни возбуждения атомов определяются проникновением излучения накачки в плотные пары рубидия, то есть определяются длиной поглощения . В работе [8] анализировались измерения времени пленения излучения в слое паров натрия. В общем случае эффективное время релаксации возбуждения в оптически плотном газе значительно больше радиационного времени распада
(1)
Размещено на http://www.allbest.ru/
В этом выражении коэффициент (enhancement factor) соответствует числу пере-излучений фотона в среде. В работе [8] использовалось следующее выражение для эффективного времени релаксации возбуждения в слое газа толщиной L:
(2)
Здесь л - длина волны резонансного перехода, - статистические веса основного и возбужденного состояний. В нашем случае для большой отстройки пробного лазера время пленения излучения можно оценить путем замены в выше приведенной формуле (2)
(3)
Это соотношение можно интерпретировать как возбуждение атомов в крыле линии поглощения с последующим многократным пере-излучением фотонов в центре поглощения линии. Такое предположение становится понятным при учете спектрального перераспределения возбуждения атомов из-за диполь-дипольных взаимодействий. Спектральная зависимость длины поглощения имеет следующий вид [11]:
(4)
С увеличением отстройки излучения длина поглощения этого излучения возрастает. Выражение (3) при выполнении условия можно переписать в виде простой линейной зависимости:
(5)
Коэффициент A определяется параметрами газовой среды. В нашем эксперименте формула (5) качественно описывает линейный рост времени релаксации ф в диапазоне отстроек от 3 мкс до 15 мкс (рис. 3). В результате подгонки получено значение мкс для нашего эксперимента. При значение ф выходит на плато ( ). Очевидно, что при очень большой отстройке, когда среда будет становиться прозрачной для излучения накачки, время жизни возбуждения будет уменьшаться. Следует обратить внимание, что значительное увеличение времени релаксации возбуждения атомов из-за пленения излучения может быть полезно для некоторых применений в нелинейной оптике. Например, большое время релаксации позволяет значительно увеличить уровень оптического насыщения газа и число возбужденных атомов. Коэффициент увеличения времени излучательной релаксации q в диапазоне линейно зависит от отстройки лазерного излучения
(6)
Возможность получения значительного оптического насыщения помогла экспериментально исследовать особенности диполь-дипольных взаимодействий в возбужденных атомных парах [10], [12]. Обнаружено и измерено уменьшение дипольного уширения резонансных переходов с ростом уровня возбуждения атомных паров. Эффект сужения спектральных линий в возбужденных газах следует учитывать при исследованиях взаимодействия интенсивного излучения с резонансными средами, включая плазму.
Заключение
В заключение отметим, что нами проведено исследование пленения излучения в оптически плотных парах металла при различной отстройке частоты возбуждающего излучения . В этом случае время жизни возбужденных атомов связано с длиной поглощения возбуждающего монохроматического излучения, которая аналогична оптической толщине слоя газа в [8]. С увеличением отстройки линейный рост времени релаксации возбуждения переходил в плоский участок. Возможно, что для теоретической модели переноса в очень плотных парах потребуется учитывать детальные уравнения состояния газовой среды. Для применений представляет интерес теоретическое и экспериментальное исследование влияния оптического насыщения на транспорт возбуждения атомов в резонансных средах.
Список литературы
Molisch A. F. Radiation Trapping in Atomic Vapours / A. F. Molisch., B. P. Oehry. - Oxford: Oxford University Press, 1998.
Старостин А. Н. Перенос резонансного излучения. Энциклопедия низкотемпературной плазмы, под ред. В. Е. Фортова. В 9 ч. Ч. 1. Вводный том / А. Н. Старостин. - М.: Наука, 2001. - 471 с.
Gallagher A. Line shapes and radiation transfer / A. Gallagher. - New York: Springer Handbook of Atomic, Molecular, and Optical Physics, 2006. - 279-293 p.
Kosarev N. I. Transfer of resonance radiation in an expanding sphere / N. I. Kosarev, N. Y. Shaparev // Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. - 2011. - Vol. 44(19). - P. 195402. doi:10.1088/0953-4075/44/19/195402
Биберман Л. М. К теории диффузии резонансного излучения / Л. М. Биберман // Журнал экспериментальной и теоретической физики. - 1947. - Т. 17. - С. 416.
Holstein T. Imprisonment of resonance radiation in gases / T. Holstein // Physical Review. - 1947. - Vol. 72(12). - P. 1212. doi: 10.1103/PhysRev.72.1212
Абрамов Ю. Ю. Радиационный перенос возбуждения в конечном объеме / Ю. Ю. Абрамов, А. М. Дыхне, А. П. Напартович // Журнал экспериментальной и теоретической физики. - 1969. - Т. 56. - С. 654.
Huennekens J. Radiation trapping in sodium-noble-gas mixtures / J. Huennekens, H. J. Park, T. Colbert and others // Physical Review A. - 1987. - Vol. 35(7). - P. 2892. doi: 10.1103/PhysRevA.35.2892
Lewis E. L. Collisional relaxation of atomic excited states, line broadening and interatomic interactions / E. L. Lewis //Physics Reports. - 1980. - Vol. 58(1). - P. 1-71. doi: 10.1016/0370-1573(80)90056-3
Sautenkov V. A. Dipole-dipole broadened line shape in a partially excited dense atomic gas / V. A. Sautenkov, H. van Kampen, E. R. Eliel and others // Physical review letters. - 1996. - Vol. 77(16). - P. 3327. doi: 0.1103/PhysRevLett.77.3327
Boyd R. W. Nonlinear optics / R. W. Boyd. - New York: Academic press, 2003.
Sautenkov V. A. Line shapes of atomic transitions in excited dense gas / V. A. Sautenkov // Laser Physics Letters. - 2011. - Vol. 8(11). - P. 771. doi: 10.1002/lapl.201110070
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Поля и излучения низкой частоты. Влияние электромагнитного поля и излучения на живые организмы. Защита от электромагнитных полей и излучений. Поля и излучения высокой частоты. Опасность сотовых телефонов. Исследование излучения видеотерминалов.
реферат [11,9 K], добавлен 28.12.2005Природа и виды ионизирующих излучений. Взаимодействие электронов с веществом. Торможение атомных ядер. Зависимость линейного коэффициента ослабления гамма-излучения в свинце от энергии фотонов. Диффузия в структуре полупроводник-металл-диэлектрик.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.04.2012Территориальное распределение атомных электростанций по всему миру. Мировые лидеры в производстве ядерной электроэнергии: США, Западная Европа (Франция, Великобритания, Германия), Япония и Россия. Количество атомных реакторов по данным МАГАТЭ на 2009 г.
презентация [1,7 M], добавлен 02.01.2012Сравнение показаний неподвижных атомных часов, и атомных часов, летавших на самолете. Сущность и содержание теории относительности, свойства пространства и времени согласно ей. Гравитационное красное смещение. Квантовая механика, ее интерпретация.
презентация [393,5 K], добавлен 17.05.2014Лазер с газообразной активной средой и особенности газов как лазерных материалов. Создание активной газовой среды в газоразрядных лазерах. Энергетические уровни атома аргона. Зависимость мощности излучения аргонового лазера от плотности разрядного тока.
курсовая работа [505,7 K], добавлен 23.06.2011Устройство и основные агрегаты ядерных энергетических установок атомных электростанций различного типа. Конструктивные особенности АЭС с газоохлаждаемыми, водо-водяными и водо-графитовыми энергетическими реакторами, с реакторами на быстрых нейронах.
реферат [26,4 K], добавлен 19.10.20121 квантово-механическая гипотеза Планка о квантованности излучения (поглощения) и вывод формулы для спектральной плотности энергетической светимости черного тела - теоретическое обоснование экспериментально наблюдавшихся законов излучения черного тела.
реферат [71,4 K], добавлен 08.01.2009Физические основы ядерной реакции: энергия связи нуклонов и деление ядер. Высвобождение ядерной энергии. Особенности применениея энергии, выделяющейся при делении тяжёлых ядер, на атомных электростанциях, атомных ледоколах, авианосцах и подводных лодках.
презентация [1,0 M], добавлен 05.04.2015Изучение методики обработки результатов измерений. Определение плотности металлической пластинки с заданной массой вещества. Расчет относительной и абсолютной погрешности определения плотности материала. Методика расчета погрешности вычислений плотности.
лабораторная работа [102,4 K], добавлен 24.10.2022Решение экспериментальных задач по определению плотности твердых веществ и растворов, с различной массовой долей растворенного вещества. Измерение плотности веществ, оценка границ погрешностей. Установление зависимости плотности растворов от концентрации.
курсовая работа [922,0 K], добавлен 17.01.2014Причины неоднородного уширения, его механизм. Распределение резонансных частот. Нормированный гауссов профиль интенсивности. Сравнение однородно и неоднородно уширенных контуров линий. Профиль Фойгта. Механизмы уширения в разных агрегатных состояниях.
презентация [188,7 K], добавлен 19.02.2014Понятие и назначение лазера, принцип его работы и структурные компоненты. Типы лазеров и их характеристика. Методика и основные этапы измерения длины волны излучения лазера, и порядок сравнения спектров его индуцированного и спонтанного излучений.
лабораторная работа [117,4 K], добавлен 26.10.2009Свойства, длина волны, спектр, источники, применение невидимого глазом электромагнитного ультрафиолетового излучения. Положительное и негативное воздействие УФ-излучения на человека. Действие облучения на кожу во время высокой солнечной активности.
презентация [64,7 K], добавлен 12.04.2015Принципы создания резонатора оптического диапазона. Пассивный открытый оптический резонатор в приближении плоской волны, его устойчивость и типы колебаний. Одночастотный режим работы лазера. Влияние вида уширения линии на модовый состав излучения лазера.
контрольная работа [569,8 K], добавлен 20.08.2015Рассмотрение особенностей модели Джейнса-Каммингса, сферы использования. Диполь-дипольное взаимодействие атомных систем как естественный механизм возникновения атомного перепутывания. Знакомство с фундаментальной единицей квантовой теории информации.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 28.09.2013Исходные данные и расчетные формулы для определения плотности твердых тел правильной формы. Средства измерений, их характеристики. Оценка границы относительной, абсолютной погрешностей результата измерения плотности по причине неровности поверхности тела.
лабораторная работа [26,9 K], добавлен 30.12.2010Величина коэффициента и единица измерения теплопроводности. Расчет теплоотдачи у наружной поверхности ограждения. Сущность теплового излучения. Удельная теплоёмкость материала, её зависимость от влажности. Связь теплопроводности и плотности материала.
контрольная работа [35,3 K], добавлен 22.01.2012Описание основных понятий и формул теплового излучения. Вычисление спектральной плотности и интегральной энергетической светимости (излучательности). Закон Кирхгофа, законы Стефана-Больцмана и Вина. Формула Рэлея-Джинса и Планка. Оптическая пирометрия.
курсовая работа [892,3 K], добавлен 31.10.2013Принцип работы лазера. Классификация современных лазеров. Эффекты, в виде которых в тканях организма реализуется биологическое действие высокоинтенсивного лазерного излучения. Действующие факторы лазерного излучения. Последствия действия светового потока.
презентация [690,8 K], добавлен 19.05.2017Изменение представлений о внутреннем строении окружающих нас материалов. Наблюдения над способностью тел сокращаться при сжатии и расширяться при нагревании. Перенос атомных представлений в волновую теорию света, в свойства эфира, энергии и квантов.
реферат [22,0 K], добавлен 20.09.2009