레이저 과학 연구소

Institute for Laser Science

레이저 과학 연구소는 일본 도쿄 근처에 위치한 전기 통신 대학의 학과이다.

역사와 업적

디스크 레이저(액티브 미러).

1980년에 설립된 이 연구소는 주로 가스 레이저, 특히 엑시머 레이저의 성능을 향상시키는 것을 전문으로 한다.1990년부터 2005년까지, 동연구소는 파이버 디스크 레이저, 디스크 레이저(액티브 미러)[1]전력 스케일링의 개념을 개발했습니다.초저손실 미러는 고출력 레이저(1995년)를 목표로 개발됐다.

2000년 이후, 그 주된 연구 방향은 고체 레이저, 섬유 레이저, 세라믹스 분야였다.그 후, 연구소는 실리콘 표면으로부터 냉간 들뜬 네온 원자의 양자 반사를 이용한 실험을 실시해 왔다.[3] [4]

이 연구소는 또한 Si 표면에서 차가운 원자의 양자반사[3], 특히 차가운 원자의 리지드 미러와 제노 효과로 해석하는 첫 번째 실험을 수행했다.[6][7]

2004년, 이 연구소는 최초의 마이크로칩 원자 [8][9]트랩을 개발했다.

현재의 연구

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레퍼런스

  1. ^ K. Ueda; N. Uehara (1993). "Laser-diode-pumped solid state lasers for gravitational wave antenna". Proceedings of SPIE. Frequency-Stabilized Lasers and Their Applications. 1837: 336–345. doi:10.1117/12.143686.[데드링크]
  2. ^ N.Uehara; A.Ueda; K.Ueda; H.Sekiguchi; T.Mitake; K.Nakamura; N.Kitajima; I.Kataoka (1995). "Ultralow-loss mirror of the parts-in-106 level at 1064 nm". Optics Letters. 20 (6): 530–532. Bibcode:1995OptL...20..530U. doi:10.1364/OL.20.000530.
  3. ^ a b F.Shimizu (2001). "Specular Reflection of Very Slow Metastable Neon Atoms from a Solid Surface". Physical Review Letters. 86 (6): 987–990. Bibcode:2001PhRvL..86..987S. doi:10.1103/PhysRevLett.86.987. PMID 11177991.
  4. ^ H.Oberst; Y.Tashiro; K.Shimizu; F.Shimizu (2005). "Quantum reflection of He* on silicon". Physical Review A. 71 (5): 052901. Bibcode:2005PhRvA..71e2901O. doi:10.1103/PhysRevA.71.052901.
  5. ^ F.Shimizu; J. Fujita (2002). "Giant Quantum Reflection of Neon Atoms from a Ridged Silicon Surface". Journal of the Physical Society of Japan. 71 (1): 5–8. arXiv:physics/0111115. Bibcode:2002JPSJ...71....5S. doi:10.1143/JPSJ.71.5.
  6. ^ D. Kouznetsov; H. Oberst (2005). "Reflection of Waves from a Ridged Surface and the Zeno Effect". Optical Review. 12 (5): 1605–1623. Bibcode:2005OptRv..12..363K. doi:10.1007/s10043-005-0363-9.
  7. ^ D.Kouznetsov; H.Oberst (2005). "Scattering of waves at ridged mirrors" (PDF). Physical Review A. 72 (1): 013617. Bibcode:2005PhRvA..72a3617K. doi:10.1103/PhysRevA.72.013617.[영구 데드링크]
  8. ^ ILS 웹사이트에 있는 "Atom Optics, Cohence Ultra Cold Atoms Archived 2007-06-29".
  9. ^ a b M.Horikoshi; K.Nakagawa (2006). "Atom chip based fast production of Bose-Einstein condensat". Applied Physics B. 82 (3): 363–366. Bibcode:2006ApPhB..82..363H. doi:10.1007/s00340-005-2083-z.
  10. ^ D. Kouznetsov; J.-F. Bisson; J. Dong; K. Ueda (2006). "Surface loss limit of the power scaling of a thin-disk laser" (PDF). Journal of the Optical Society of America B. 23 (6): 1074–1082. Bibcode:2006JOSAB..23.1074K. doi:10.1364/JOSAB.23.001074.[영구 데드링크]
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  12. ^ J.-F.Bisson; D.Kouznetsov; K.Ueda; T.Fredrich-Thornton; K.Petermann; G.Huber (2007). "Switching of emissivity and photoconductivity in highly doped Yb3+:Y2O3 and Lu2O3 ceramics" (PDF). Applied Physics Letters. 90 (20): 201901. Bibcode:2007ApPhL..90t1901B. doi:10.1063/1.2739318.[영구 데드링크]
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  18. ^ D.Kouznetsov; H. Oberst; K. Shimizu; A. Neumann; Y. Kuznetsova; J.-F. Bisson; K. Ueda; S. R. J. Brueck (2006). "Ridged atomic mirrors and atomic nanoscope". Journal of Physics B. 39 (7): 1605–1623. Bibcode:2006JPhB...39.1605K. CiteSeerX 10.1.1.172.7872. doi:10.1088/0953-4075/39/7/005.
  19. ^ L.P.Nayak; P. N. Melentiev; M. Morinaga; F. L. Klein; V. I. Balykin; K. Hakuta (2007). "Optical nanofiber as an efficient tool for manipulating and probing atomic fluorescence". Optics Express. 15 (9): 5431–5438. Bibcode:2007OExpr..15.5431N. doi:10.1364/OE.15.005431. PMID 19532797.
  20. ^ M.Sadgrove; M.Horikoshi, T.Sekimura and K.Nakagawa (2007). "Rectified Momentum Transport for a Kicked Bose-Einstein Condensate". Physical Review Letters. 99 (4): 043002. arXiv:0706.1627. Bibcode:2007PhRvL..99d3002S. doi:10.1103/PhysRevLett.99.043002. PMID 17678359.

외부 링크

좌표:35°39°29°N 139°322929eE/35.6580°N 139.5413°E/ 35.6580, 139.5413