1 февраля 2024, 12:00

Предложен подход, позволяющий получать световые импульсы разной формы

Ультракороткие — продолжительностью в фемтосекунды (в тысячи триллионов раз короче секунды) — оптические импульсы используются в лазерах и для сверхбыстрой передачи информации, например по оптоволокну. Кроме того, с их помощью можно управлять состоянием отдельных атомов и кубитов — элементов, лежащих в основе квантовых компьютеров. При этом чем более разнообразные — например, по форме — импульсы удастся получить, тем точнее и четче будет управление. Так, физикам уже удалось показать, как получить треугольные, трапециевидные, прямоугольные импульсы в терагерцовом и радиодиапазоне частот. Однако в терагерцовом диапазоне их длительность в сто раз больше, чем в случае оптического (видимого) диапазона. Импульсы таких форм в оптическом диапазоне считались невозможными, и до сих пор не существует надежных подходов, которые позволяли бы их получить. Такие короткие оптические импульсы могут быть полезны в квантовой физике для управления связанными электронами в атомах.

Предложен подход, позволяющий получать световые импульсы разной формы
Импульсы прямоугольной и треугольной формы
Источник: Ростислав Архипов

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) предложили метод получения оптических импульсов регулируемой формы. Авторы теоретически смоделировали прохождение двух последовательных сверхкоротких оптических импульсов через газообразный натрий. Изначальные импульсы имели форму дуги, которая соответствует половине периода обычной электромагнитной волны. Согласно модели, импульсы проходили в среде путь длиной пять микрометров (в 500 раз меньше миллиметра). При этом первый из них передавал возбуждение атомам натрия, запуская их колебания, а второй, напротив, останавливал их. Расчеты показали, что в результате такого взаимодействия отраженное от среды поле имело форму пары пиков, разнесенных во времени.

Затем авторы рассмотрели случаи, когда среда была неоднородна по плотности, то есть в одних ее частях концентрация частиц натрия была выше, чем в других. В первом случае изменение плотности можно было сравнить с трапецией: на границах плотность минимальна, по мере удаления от них она линейно возрастала, а в центре выходила на плато. Таким образом, сначала — при вхождении в среду — импульсы сталкивались с веществом низкой плотности, затем, в центре, — с высокой, и под конец снова с низкой. Согласно расчетам, такой вариант среды позволяет получить импульс строго прямоугольной формы.

Если же изменение плотности среды сделать похожим на трапецию не с ровными наклонными гранями, а с параболическими (что больше похоже на знак ℼ), то можно получить треугольные импульсы.

«Мы теоретически показали, что, меняя распределение плотности в среде, через которую проходит оптический импульс, можно управлять его формой. Далее предстоит экспериментально проверить наши выводы. В дальнейшем мы планируем исследовать, как оптические импульсы разной формы будут влиять на состояние квантовых систем, которые лежат в основе квантовых компьютеров», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ростислав Архипов, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник физического факультета СПбГУ.

Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Optics Letters.

Источник:  Пресс-служба РНФ

Публикации из новости

Найдено 

Вы ученый?

Создайте профиль, чтобы получать персональные рекомендации коллег, конференций и новых статей.

Свежее

Полимер из панцирей крабов поможет понять механизм борьбы со стрессом у томатов
Ботаника
Сельскохозяйственные науки
Синтез
23 марта 2024
Исследованы кишечные бактерии, мешающие иммунной системе бороться с раком кожи
Бактериология
Иммунология
Исследования рака
24 марта 2024
Новый подход, позволяющий создавать светоизлучающие материалы на основе палладия
Металлоорганическая химия
Металлы и их сплавы
Органическая химия
25 марта 2024
Новый подход в нейрохирургии упростит мониторинг кровотока
Медицина
Нейробиология
Хирургия
26 марта 2024
Разработана модель, описывающая механизмы формирования плазменных нитей
Синтез
Физика плазмы
Электродинамика
27 марта 2024
Достижения российских учёных в 2024 году. Часть 1: Обзорные статьи
25 декабря 2024
Достижения российских учёных в 2024 году. Часть 2: Исследовательские статьи
28 декабря 2024
Антипов Евгений Викторович
Материаловедение
18 ноября 2025

Читайте также

Российские ученые обнаружили условия, при которых скорость света падает до нуля
Оказалось, что в определенных условиях излучение в резонансно поглощающей среде создает для себя «потенциальную яму», из которой затем не может выйти
Лазерная физика
Материаловедение
Оптика
24 мая 2022
Создан прозрачный электрод, который пропускает свет в ИК и видимом диапазоне
Ученые разработали прозрачный электрод — элемент, проводящий электрический ток, — на основе соединения германия и кальция, который повысил светочувствительность экспериментального фотодетектора на 85%. Такие электроды можно будет использовать в волоконно-оптических линиях передачи информации для более быстрого интернета, а также при создании покрытий для «умных» окон, которые смогут противостоять обледенению и запотеванию благодаря способности эффективно нагреваться при приложении небольшого электрического напряжения.
Оптика
Оптоэлектроника
Электрофизика
16 марта 2024
Разработан «полуслепой» метод описания квантовых систем
Ученые предложили подход, который позволяет определять состояние квантовой системы, зная лишь часть данных от общего их числа, необходимого для полного описания этой системы. Разработанный метод может помочь предсказывать физические и химические процессы, связанные со свойствами квантовых систем. Помимо использования в химии и физике, предсказание квантовых процессов поможет ученым реализовать алгоритмы для самых различных отраслей — от дизайна лекарств до моделирования материалов.
Квантовая физика
Квантовая химия
Новые методики
8 февраля 2024
Определено, как повреждаются алмазы при нанесении лазерного QR-кода
Ученые определили механизм повреждения кристаллической решетки алмаза, лежащий в основе технологии нанесения уникальных меток на драгоценные камни с помощью лазера. Такие метки, подобно QR-коду, позволяют опознать каждый отдельный драгоценный камень и избежать подделок, но пока не используются массово. Знание механизма повреждения алмаза позволит доработать устройства для промышленного применения технологии.
Атомная физика
Кристаллография
Лазерная физика
31 декабря 2023
Устройство из двух лазеров измерит теплопроводность материалов для электроники
Физики разработали методику на основе красного и зеленого лазеров, позволяющую быстро и бесконтактно измерять теплопроводность материалов. Эта характеристика важна, поскольку перегрев электронных компонентов таких устройств как лазеры и детекторы может вывести их из строя. Прибор на основе новой методики по точности не уступает аналогам, но при этом проще и в десять раз дешевле в изготовлении, а также работает при комнатной температуре. Используя его показания, авторы изготовили датчик терагерцового излучения, который также дешев в производстве и не требует охлаждения, а потому может использоваться в медицинской диагностике и в устройствах для просвечивания багажа.
Лазерная физика
Теплофизика
Электроника
12 ноября 2023
Предложен новый подход для получения сверхкоротких оптических импульсов
Ученые предложили теоретическую модель из двух квантовых ям, которая может лечь в основу устройств для формирования сверхкоротких оптических импульсов. Позже их будет возможно использовать для высокоскоростной передачи информации. Импульсы в предложенной системе испускаются электронами, «бегающими» в квантовых ямах и отскакивающими от их стенок подобно упругим мячикам.
Квантовая физика
Наноэлектроника
Электрофизика
23 сентября 2023