Квантово-оптические технологии: прорыв в будущее С.Н.Багаев Институт лазерной физики Новосибирск, Россия Торжественное заседание Президиума СО РАН, посвященное.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
СВЕРХТОЧНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ С.Н.Багаев Институт лазерной физики Новосибирск, Россия.
Advertisements

Важнейшие результаты ИЛФ СО РАН В ИЛФ СО РАН впервые предложен революционный метод существенного (вплоть до трех порядков от своей величины) подавления.
Экспериментальная система для генерации квантового ключа в оптоволоконной линии связи (разработка ИФП СО РАН) Длина оптической линии км (до100 км.
Первое наблюдение резонансного диполь-дипольного взаимодействия двух ридберговских атомов 37P 3/2 38S E2E2 37S |M J |=3/2 |M J |=1/2 Резонанс Фёрстера.
Детерминированное возбуждение одиночных ридберговских атомов на основе дипольной блокады и лазерных импульсов с чирпом частоты I.I.Beterov et al., Phys.
Александр Михайлович Прохоров Девяносто лет 90 И. А. Щербаков.
Belarus National Technical University Кулешов Н.В. N.V Научно-исследовательский центр оптических материалов и технологий Белорусский национальный технический.
1.«Разработка и создание оптической схемы формирования мощных импульсов излучения для лазерно-плазменного генератора высокозарядных ионов в проекте ТВН-ИТЭФ»
Синхротронное излучение Готовцев Александр 553гр.
Полупроводниковые лазеры Выполнила: Вартанова Анна У4-02.
Приемник высокочастотного излучения как детектор рентгеновского излучения Солнца? М.М.Могилевский (1), Романцова Т.В.(1), А.Б. Струминский (1), Я.Ханаш.
1/81/8 Институт автоматики и электрометрии СО РАН Лаборатория волоконной оптики Создание и исследование свойств 1-, 2- и 3-мерных волоконно- интегрированных.
5 октября 2005 годаСтатус работ по усокрению легких ядер 1 СТАТУС РАБОТ ПО УСКОРЕНИЮ ЛЕГКИХ ЯДЕР В ИФВЭ.
1 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 27 «ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ» Проект 46: «Создание светоизлучающих.
Лазерные технологии
ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В ПЛАЗМЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ БОРТОВЫЕ АНТЕНННЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ М. Е. ГущинД. А. Одзерихо.
ДОКЛАД на I Всероссийсую научно-техническую интернет-конференцию молодых ученых «Прикладная математика, механика и процессы управления» Методики контроля.
Выполнила учащаяся 9 «Б» класса «Средней школы 25 г.Могилёва» САВЧЕНКО АЛИНА Научный руководитель Макаревич Ирина Ивановна Государственное учреждение.
Лазер (оптический квантовый генератор) – устройство, испускающее когерентные электромагнитные волны оптического диапазона за счет вынужденного излучения.
ИрГТУ Физико-Технический Институт Научные Отделы Лазерной физики и нанотехнологий Лазерной физики и нанотехнологий Информационно- измерительных систем.
Транксрипт:

Квантово-оптические технологии: прорыв в будущее С.Н.Багаев Институт лазерной физики Новосибирск, Россия Торжественное заседание Президиума СО РАН, посвященное 55-летию Сибирского отделения Российской академии наук 16 ноября 2012 года

Лауреаты Нобелевской премии по физике (1964) А.М.ПрохоровН.Г.БасовЧ.Таунс Нобелевская премия по физике за фундаментальные работы в области квантовой электроники, приведшие к созданию генераторов и усилителей на основе принципа мазера – лазера

Серж ХарошДэвид Вайнленд Лауреаты Нобелевской премии по физике (2012) Нобелевская премия по физике за прорывные экспериментальные работы, позволяющие измерять и манипулировать отдельными квантовыми системами.

Современные проблемы оптики и лазерной физики 1.Лазерная спектроскопия сверхвысокого разрешения с использованием ультрахолодных атомов и ионов (Т < К) и оптические стандарты частоты нового поколения (δν/ν ~ ). 2. Фемтосекундные оптические часы: фундаментальные физические эксперименты и глобальная навигационная система. 3.Генерация атто- и фемтосекундных лазерных импульсов экстремальной интенсивности (10 24 –10 26 Вт/cм 2 ), релятивистская и ультра-релятивистская оптика и новые направления в науке и технологии, включая: физика взаимодействия экстремальных световых полей с веществом; создание источников когерентного излучения в рентгеновском и диапазонах; ускорение заряженных частиц (электроны, позитроны, ионы) мощным фемтосекундным излучением; создание компактных лазерных ускорителей протонов для медицинской диагностики и терапии;

4. Мощные твердотельные лазеры с диодной накачкой (P > 100 кВт) с использованием в качестве активной среды нового перспективного материала – лазерной (оптической) керамики. 5. Ультрахолодные атомы и атомная оптика. 6. Квантовая оптика, квантовая информация и квантовые компьютеры, квантовая криптография. 7. Нанофотоника и нанотехнологии. 8. Создание высокоинтенсивных лазерных источников ТГц излучения для решения задач в области физики, химии и биомедицины. 9. Лазерный мониторинг окружающей среды и проблемы экологии. 10. Лазерный технологии в промышленностиand и новые лазерно- плазменные нанотехнологии. 11. Лазерный мониторинг геодинамики и прогноз землетрясений. 12. Лазеры в медицине и биологии.

Этапы развития оптических часов Первые в мире оптические часы (Институт лазерной физики, Новосибирск, точность измерений частоты и времени: – ) Транспортируемые оптические часы (Институт лазерной физики, Новосибирск, точность измерений частоты и времени: – ) Фемтосекундные оптические часы (точность измерений частоты и времени: и выше 1981 – 1996 – – по настоящее время С.Н.Багаев и др. Appl. Phys. B., v.70, p.375, 2000.

Блок-схема универсальных ФОЧ ИЛФ СО РАН Mg оптический стандарт частоты фемтосекундный синтезатор фемтосекундный Ti:Sa лазер уширитель спектра блок сравнения He-Ne/CH 4 оптический стандарт частоты блок управления Nd:YAG/I 2 оптический стандарт частоты оптические частоты радиочастоты 500 МГц – 10 ГГц / = / = / = ТГц

Точность абсолютных измерений частоты

Стандарты частоты: состояние и перспективы 1) Мобильные (транспортируемые) оптические стандарты частоты He-Ne/CH 4 ( / – ), Nd:YAG/I 2 ( / ), Yb:YAG/I 2 ( / ) 2) Оптические стандарты частоты на «ультрахолодных» атомах и ионах (Т 1 μК) с использованием методов лазерного охлаждения частиц и их локализации в оптических ловушках Q – фактор (добротность): –10 14 Атомы: Ca, 24, 26 Mg, 174 Yb, 87 Sr, 88 Sr, Hg 87 Sr / = Перспективы: 24 Mg, 87 Sr / – одиночные ионы: Hg +, Al +, Yb +, Sr +, In + … Hg +, Al + / = Перспективы: Yb+, In+, Hg+, Al+ / ) Прямая связь между частотами оптического и микроволнового диапазона с помощью фемтосекундного синтезатора ( opt microw ) ~ 10 –18

Сверхточные оптические часы с погрешностью на уровне станут реальными квантовыми инструментами для: – углубления наших знаний в области фундаментальных физических принципов природы (принципиальные эксперименты в физике); – реализации точного контроля полетов космических аппаратов в дальнем космосе; – создания нового поколения систем спутниковой навигации (ГЛОНАСС и др.), позволяющих реализовать субсантиметровую точность мониторинга объектов и управления ими на Земле и в космосе; – повышения точности астрономических наблюдений (в радиотелескопах, оптических каналах связи со спутниками и т.п.); – сверхточной синхронизации национальных шкал времени разных стран.

лазерное охлаждение =285 нм «часовой» переход = 457 нм; Г =30 Гц Схема магнитооптической ловушки (МОЛ) Высоковакуумная (Р 10 9 Торр) камера МОЛ для атомов магния Схема нижних уровней атома магния Облако охлажденных (Т 3 мК) и локализованных в МОЛ атомов магния (N 10 6 ) Δν/ν = –

В ИЛФ СО РАН впервые в мире предложен метод существенного (вплоть до трех порядков от своей величины) подавления сдвига частоты «часового» перехода в атоме или ионе, связанного с тепловым излучением окружающей среды (т.н. «blackbody radiation shift»). Например, для иона 171 Yb +, оказалось возможным подавить тепловой сдвиг до уровня в достаточно широком диапазоне комнатных температур (300±15К). С использованием предложенного метода, в ИЛФ СО РАН совместно с Физико-техническим Институтом (PTB, Брауншвейг, Германия) ведутся работы по созданию 171 Yb + - оптического стандарта частоты со стабильностью – Yb + ионная ловушка и вакуумная система откачки. V.I. Yudin, A.V. Taichenachev, M.V. Okhapkin, S.N. Bagayev, Chr. Tamm, E. Peik, N. Huntemann, T.E. Mehlstäubler, F. Riehle. Atomic clocks with suppressed blackbody radiation shift. Phys. Rev. Lett., Vol. 107, (2011).

Схема передачи времени на удаленный наземный пункт с помощью беззапросной квантово-оптической системы

WDM 1.48/1.56 Er-волокно PII Er-волокно WDM 1.48/1.56 PZT PC PSI PC Накачка 1.48 мкм Накачка 1.48 мкм PC Волоконный лазер Усилитель нм Yb + стандарт частоты / = ÷ Фотонно- кристаллическое волокно Схема мобильных волоконных фемтосекундных оптических часов с Yb:YAG/I 2 и Yb + стандартами частоты 2000 центральная длина волны 1,56 мкм; длительность импульса фс; средняя мощность без усилителя 20 мВт; средняя мощность с усилителем 130 мВт; суперконтинуум – нм. Y b:YAG/I 2 стандарт частоты / отн. ед. спектр излучения

Волоконный синтезатор радио-оптических частот с электронным блоком накачки и управления

Первое наблюдение резонансного диполь-дипольного взаимодействия двух ридберговских атомов 37P 3/2 38S E2E2 37S |M J |=3/2 |M J |=1/2 Резонанс Фёрстера Rb(37P 3/2 )+ Rb(37P 3/2 ) Rb(37S 1/2 )+ Rb(38S 1/2 ) I.I.Ryabtsev, D.B.Tretyakov, I.I.Beterov, V.M.Entin, Phys. Rev. Lett. 2010, v.104, p

Экспериментальная система для генерации квантового ключа в оптоволоконной линии связи (разработка ИФП СО РАН) Длина оптической линии км (до100 км в перспективе) Частота лазерных импульсов МГц Среднее число фотонов в импульсе 0,1 - 0,3 Квантовая эффективность % Скорость генерации ключа 1-10 кбит/с В.Л.Курочкин, А.В.Зверев, Ю.В.Курочкин, И.И.Рябцев, И.Г.Неизвестный, Микроэлектроника, 2011, т.40, 4, с

Оптическая нанопрофилометрия с субатомным разрешением по глубине Атомно-гладкое зеркало в измерительной зоне ( размеры зеркала µм ). В КТИ НП СО РАН при использовании в низкокогерентном интерферометре атомно- гладкого зеркала (АГЗ) и оригинальных алгоритмов и программ достигнут «измерительный прорыв мирового уровня»: разрешение по глубине при измерении рельефа удалось радикально улучшить в десятки раз – до десятков пикометров. Изготовитель АГЗ – ЦКП «Наноструктуры» при Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (чл.-к. РАН А.В. Латышев). Экспериментально подтверждено, что оптическими методами можно измерять высоту нанорельефа поверхности в один атом. Это открывает возможность создания эффективных бесконтактных измерительных систем с субатомным разрешением по глубине. 3D рельеф и гистограмма высот измеренных одноатомных ступеней на поверхности кристалла Si. Разрешение по глубине – менее 50 пикометров

В ИЛФ СО РАН на основе нестандартной схемы возбуждения резонансных уровней атомов 87 Rb линейно поляризованным бихроматическим полем разработан и исследован принципиально новый метод векторной квантовой магнитометрии, позволяющий измерять направление магнитного поля с беспрецедентной точностью – до уровня одной угловой секунды. Метод может найти широкое применение в современных навигационных системах, контрольно-измерительных приборах для мониторинга физических, геофизических, биологических и др. процессов. V.I.Yudin, A.V.Taichenachev et al. Phys. Rev. A, 2010, v.82, p Новый метод квантовой магнитометрии

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Лазерная спектроскопия сверхвысокого разрешения и оптические стандарты частоты (исторические этапы) 1967 – 1968 Предложен метод насыщенного поглощения (В.С.Летохов, В.П.Чеботаев) Первое наблюдение узких оптических резонансов насыщенного поглощения в He-Ne/Ne лазере ( = 0.63 мкм) (В.Н.Лисицын и В.П.Чеботаев) Первое использование резонансов насыщенного поглощения для стабилизации частоты лазера (С.Н.Багаев и др.) Предложено использование колебательно-вращательных переходов молекул, в частности, CH 4, на λ = 3.39 мкм (С.Н.Багаев, В.П.Чеботаев) В.С.Летохову и В.П.Чеботаеву в 1978 году присуждена Ленинская премия. 1. В.С.Летохов, Письма ЖЭТФ., 1967, т. 6, с В.Н.Лисицын,В.П.Чеботаев, Sov. Phys.-ЖЭТФ, 1968, т. 27, с С.Н.Багаев, Ю.Д.Коломников, В.П.Чеботаев, Доклады на Научно-технической конференции по квантовой электронике, Ереван, 1967; IEEE J. of Quantum Electronics, 1968, т. QE-4, с. 868.

Фемтосекундные оптические часы Революционным прорывом в области увеличения точности абсолютных измерений оптических частот на несколько порядков явилось предложение об использовании особенностей излучения фемтосекундного лазера стабилизированного по оптическому стандарту частоты. Передача частоты из оптического в радиодиапазон происходит в одном каскаде. (Bagayev S.N., Chebotayev V.P., Klementyev V.M., Pyltsin O.I., Proceedings of the Tenth International Conference on Laser Spectroscopy; M. Ducloy, E. Giacobino and G. Camy, eds. World Scientific, 1991, p.91). Такие оптические часы называются фемтосекундными оптическими часами (ФОЧ).

Оптические стандарты частоты нового поколения на ультрахолодных атомах и ионах Конкуренция между одиночными ионами и нейтральными атомами Одиночные ионы: Hg +, Al +, Yb +, Sr +, In + … Щелочноземельные атомы: Ca, Mg, 174, 173 Yb, 87,88 Sr, Hg… Лучший контроль движения Более высокая точность Лучшее отношение сигнал/шум; число атомов N at ~ Более высокая стабильность Эффекты движения атомов: квадратичный эффект Доплера, эффект отдачи, пролетный эффект являются основными ограничителями точности стандартов частоты Оптическая решетка

Оптические стандарты частоты нового поколения на ультрахолодных атомах и ионах Экспериментальные исследования по созданию оптических стандартов частоты на холодных атомах и ионах ведутся в крупных метрологических центрах мира: NIST (США), PTB (Германия), SYRTE (Франция), NPL (Англия), Япония и Италия. В России такие исследования ведутся в Институте лазерной физики СО РАН (Mg, Yb +, In + - стандарты частоты) и во ВНИИФТРИ Росстандарта (Sr- стандарт частоты).

Детерминированное возбуждение одиночных ридберговских атомов на основе дипольной блокады и лазерных импульсов с чирпом частоты I.I.Beterov et al., Phys. Rev. A, 2011, v.84, p Частота коллективных осцилляций