Khóa Mô trong Laser do Tính Trong suốt Tự Nhiên: Kết quả Lý thuyết và Thực nghiệm Mới

Allerton Press - Tập 84 - Trang 23-26 - 2020
R. M. Arkhipov1,2,3, M. V. Arkhipov1,2, A. A. Shimko1, I. Babushkin4,5, N. N. Rosanov2,3,6
1St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
2ITMO University, St. Petersburg, Russia
3Ioffe Institute, St. Petersburg, Russia
4Institute of Quantum Optics, Hannover, Germany
5Cluster of Excellence PhoenixD (Photonics, Optics, and Engineering-Innovation Across Disciplines), Hannover, Germany
6Vavilov State Optical Institute, St. Petersburg, Russia

Tóm tắt

Các kết quả lý thuyết và thực nghiệm gần đây về khóa mô thụ động đồng bộ trong laser do tính trong suốt tự nhiên được xem xét lại. Ngược lại với các hệ thống laser truyền thống, nơi mà việc khóa mô thụ động xảy ra do các hiệu ứng của tăng trưởng không đồng bộ và bão hòa hấp thụ, chế độ khóa mô này phát sinh từ sự tương tác đồng bộ giữa ánh sáng và vật chất. Kết quả lý thuyết được trình bày cho thấy khả năng thu được xung đơn trong một laser có buồng cộng hưởng tuyến tính ngắn siêu ngắn. Các kết quả cũng được trình bày từ những thí nghiệm đầu tiên dường như về khóa mô đồng bộ do tính trong suốt tự nhiên trong laser.

Từ khóa

#khóa mô #laser #tính trong suốt tự nhiên #tương tác đồng bộ #xung siêu ngắn

Tài liệu tham khảo

Haus, H.A., IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 2000, vol. 6, p. 1173. Rafailov, E.U., Cataluna, M.A., and Sibbett, W., Nat. Photonics, 2007, vol. 1, p. 395. Keller, U., Appl. Phys. B, 2010, vol. 100, p. 15. Kryukov, P.G., Phys.-Usp., 2013, vol. 56, no. 9, p. 849. McCall, S.L. and Hahn, E.L., Phys. Rev., 1969, vol. 183, p. 457. Allen, L. and Eberly, J.H., Optical Resonance and Two-Level Atoms, Courier Corporation, 1987. Kozlov, V.V., Phys. Rev. A, 1997, vol. 56, p. 1607. Kalosha, V.P., Muller, M., and Herrmann, J., Opt. Lett., 1998, vol. 23, p. 117. Talukder, M.A. and Menyuk, C.R., Phys. Rev. A, 2009, vol. 79, p. 063841. Kozlov, V.V., Rosanov, N.N., and Wabnitz, S., Phys. Rev. A, 2011, vol. 84, p. 053810. Arkhipov, M.V., Arkhipov, R.M., and Babushkin, I., JETP Lett., 2015, vol. 101, no. 3, p. 149. Arkhipov, R.M., Arkhipov, M.V., Shimko, A.A., and Babushkin, I.V., JETP Lett., 2015, vol. 101, no. 4, p. 232. Arkhipov, R.M., Arkhipov, M.V., and Babushkin, I.V., Opt. Commun., 2016, vol. 361, p. 73. Arkhipov, R.M., Arkhipov, M.V., Babushkin, I.V., and Rosanov, N.N., Opt. Lett., 2016, vol. 41, p. 737. Arkhipov, M.V., Arkhipov, R.M., et al., Laser Phys. Lett., 2018, vol. 15, no. 7, p. 075003. Wolf, E. and Born, M., Principles of Optics, Cambridge Univ. Press, 1999. Arkhipov, R.M., Arkhipov, M.V., Shimko, A.A., Babushkin, I.V., and Rosanov, N.N., JETP Lett., 2019, vol. 109, no. 10, p. 634. Arkhipov, M.V., Arkhipov, R.M., Shimko, A.A., et al., Phys. Rev. A (in press), arXiv:1906.04587 [physics.optics]. Kryukov, P.G. and Letokhov, V.S., IEEE J. Quantum Electron., 1972, vol. 8, p. 766. Arkhipov, R.M., Arkhipov, M.V., Shimko, A.A., Pakhomov, A.V., and Rosanov, N.N., JETP Lett., 2019, vol. 110, no. 1, p. 15.