Методы и технологии для измерения сверхкоротких промежутков времени

И. Д. Мишин

студент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: ilay.verkhovnyy@yandex.ru

И. И. Мейнарт

студент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: ivan.meynart@gmail.com


Скачать материал в PDF


Аннотация. Целью данной статьи является описание известных на данный момент методов и технологий для измерения сверхкоротких промежутков времени. Приводятся примеры применения. В работе будут рассмотрены такие области, как лазерная хирургия глаза, изучение фотосинтеза, наблюдение электронной динамики, ядерная физика и квантовые вычисления. Такой подход обеспечит целостное представление о потенциале сверхмалых временных интервалов для науки и технологий.

Ключевые слова: сверхкоротких промежутков времени, ядерная физика, квантовые вычисления, фотосинтез, электронная динамика


Литература

1. Агранат М.Б. Фемтосекундный лазер: достижения и перспективы // Энергия: экономика, техника, экология. 2017. №6. С. 2–6.

2. Андреев А.А., Литвинов Л.А., Платонов К.Ю. Усиление коротковолновых субаттоимпульсов в лазере нa свободных электронах при помощи электронов, ускоренных в лазерной плазме // Оптика и спектроскопия. 2023. №2. С. 183–185.

3. Архипов Р.М., Архипов М.В., Бабушкин И. и др. Генерация аттосекундного импульса на основе коллективного спонтанного излучения слоя трехуровневых атомов, возбуждаемых парой униполярных импульсов // Оптика и спектроскопия. 2020. №11. С. 1723–1731.

4. Архипов М.В., Архипов Р.М., Розанов Н.Н. Формирование массивов динамических микрорезонаторов в трехуровневой среде // Оптика и спектроскопия. 2025. №9. С. 939–943.

5. Асеев С.А., Миронов Б.Н., Пойдашев Д.Г.и др. “Аномальный” фотоэффект в методе сверхбыстрой электронной дифракции // Письма в ЖЭТФ. 2024. №7. С. 492–497.

6. Вартапетов С.К., Худяков Д.В., Лапшин К.Э. и др. Фемтосекундные лазеры для микрохирургии роговицы // Квантовая электроника. 2012. №3. С. 262–266.

7. Дубовиченко С.Б., Джазаиров-Кахраманов А.В. Реакция 10Be(n, γ)11Be-захвата при низких энергиях // Известия высших учебных заведений. Физика. 2017. №2. С. 86–90.

8. Низаметдинова Ю.Ш., Тахтаев Ю.В. Формирование разреза роговицы фемтосекундным лазером // Офтальмологические ведомости. 2022. №2. С. 75–81.

9. Яковлев А.Г., Таисова А.С., Фетисова З.Г. Внутримолекулярная фемтосекундная конверсия энергии в хлоросомах фотосинтезирующих зеленых бактерий chloroflexus aurantiacus // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2025. №2. С. 163–173.



Methods and technologies for measuring ultrashort time intervals

I. D. Mishin

student, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University. St. Petersburg, Russia.

E-mail: ilay.verkhovnyy@yandex.ru

 I. I. Meinart
student, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. St. Petersburg, Russia.

E-mail: ivan.meynart@gmail.com


Abstract. The purpose of this article is to describe currently known methods and technologies for measuring ultrashort time intervals. Application examples are given. The work will cover such areas as laser eye surgery, the study of photosynthesis, the observation of electronic dynamics, nuclear physics and quantum computing. This approach will provide a holistic view of the potential of ultra-small time intervals for science and technology.

Keywords: ultrashort time intervals, nuclear physics, quantum computing, photosynthesis, electronic dynamics