Формирование наноструктур при фокусировке предварительно охлажденного пучка атомов в поле сдвинутых стоячих волн при рамановском возбуждении
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Рождественский Ю.В., Анучина Ю.Д. Формирование наноструктур при фокусировке предварительно охлажденного пучка атомов в поле сдвинутых стоячих волн при рамановском возбуждении // Оптический журнал. 2007. Т. 74. № 8. С. 3–9.
Rozhdestvenskiy Yu.V., Anuchina Yu.D. The formation of nanostructures when a precooled beam of atoms is focused in a field of shifted standing waves under Raman excitation [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2007. V. 74. № 8. P. 3–9.
Yu. V. Rozhdestvenskiĭ and Yu. D. Anuchina, "The formation of nanostructures when a precooled beam of atoms is focused in a field of shifted standing waves under Raman excitation," Journal of Optical Technology. 74 (8), 511-516 (2007). https://doi.org/10.1364/JOT.74.000511
В работе рассматривается возможность реализации наноструктур размером порядка 1 нм при фокусировке атомного пучка в поле внешнего потенциала. Показано, что для получения таких значений поперечного размера пучка атомов требуется охлаждение атомов поперек оси распространения существенно ниже температуры определяемой энергией отдачи. Поэтому в данной работе предложен новый механизм глубокого охлаждения атомов, который основан на рамановском возбуждении трехуровневых атомов полем стоячих волн с относительным пространственным сдвигом. Преимуществом рассматриваемого механизма охлаждения является слабая чувствительность к форме и длительности световых импульсов.
Коды OCIS: 140.0140
Список источников:1. Behringer R.E., Natarajan V., Timp G. Laser focused atomic deposition: A new lithography tool // Appl. Phys. Lett. 1996. V. 68(8). P. 1034.
2. Abfalterer A., Keller C., Bernet S., Oberhaler M.K., Schmiedmayer J., Zeilinger A. Nanometer definition of atomic beams with masks of light // Phys. Rev. A. 1997. V. 56. P. 4365.
3. Thywissen J.H., Johnson K.S., Dekker N.H., Chu A.P., Prentiss M. Using neutral atoms and standing light waves to form a calibration artifact for length metrology // J. Vac. Sci. Technol. B. 1998. V. 16. P. 3841.
4. Aspect A., Arimondo E., Kaiser R., Vansteenkiste N., Cohen-Tannoudji C. Cooling below one photon recoil limit by velocity selective coherent population trapping // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 61. P. 826.
5. Kasevich M., Chu S. Laser cooling below a photon recoil with three-level atoms // Phys. Rev. Lett. 1992. V. 69. P. 1741.
6. Moler K., Weiss D.S., Kasevich M., Chu S. Theoretical analysis of velocity-selective Raman transition // Phys. Rev. A. 1992. V. 45. P. 342.
7. Корсунский Е.А., Косачев Д.В., Матисов Б.Г., Рождественский Ю.В. Рамановская селекция пучка атомов по скоростям // Письма ЖЭТФ. 1992. T. 55. B. 6. C. 313.
8. Корсунский Е.А., Косачев Д.В., Матисов Б.Г., Рождественский Ю.В. Скоростная селекция атомов при когерентном рассеянии на бегущих световых волнах // ЖЭТФ. 1993. T. 103. B. 2. C. 396.
9. Селищева Ю.Д., Рождественский Ю.В. Когерентный делитель атомного пучка при многозонном рамановском возбуждении в поле стоячих волн // Опт. и спектр. 2005. T. 98. C. 657.
en