光学晶格中原子的冷却及原子能态的光频移研究

光学晶格中原子的冷却及原子能态的光频移研究

论文摘要

光场与原子相互作用是控制原子运动状态的有效途径。光学晶格因其可以提供单个或多个量子实体的控制,并能很好的同周围的环境隔离,减小量子系统的退相干和量子态的破坏,从而成为实现量子操控的重要手段.冷原子光学晶格目前已成为冷原子操控中的一个重要课题,特别是近年来随着量子信息处理领域的发展,冷原子光学晶格在量子纠缠、量子计算、量子寄存等方面的前景受到了极大的关注。根据形成光学晶格周期势场的激光与原子跃迁线间失谐量的大小,可将光学晶格分为近共振光学晶格和大失谐光学晶格。近共振光学晶格中原子对光场的散射率与大失谐情形相比仍较高(但与共振情形相比散射率则很低),存在着Sisyphus冷却机制,可使冷原子的温度显著降低。其中光强不存在空间梯度,但左旋圆偏振到线偏振再到右旋圆偏振的偏振周期导致原子基态的Zeeman态的光频移势起到约束作用。而在大失谐光学晶格中原子对光场的散射率极低,不存在冷却机制,主要是光强的空间梯度导致的偶极势起约束作用。本文的工作是在磁光阱系统的基础上,搭建了四光束三维光学晶格的光路,利用短程飞行时间吸收方法(TOF法)测量了光学晶格中铯原子的温度、寿命等一些重要参数并分析了温度的参数依赖关系;然后我们从理论上分析和计算了远失谐光学晶格和单聚焦光束偶极阱中光场使原子产生的光频移。本文主要内容分为两部分:1、对近共振三维光学晶格中铯原子的装载与冷却进行了研究:描述了三维光学晶格势场的建立,在铯原子磁光阱和光学粘团的基础上实现了红失谐光学晶格中铯原子的装载;进一步通过改变光学晶格的光强和频率失谐等条件,对光学晶格中铯原子的亚多普勒冷却的参数依赖关系以及光学晶格中铯原子的寿命作了实验研究。2、对大失谐光学晶格和单聚焦光束偶极阱中铯原子D2线各能级的光频移进行了计算:考虑多能级原子模型下(多个上能态存在)、大失谐光学晶格和单聚焦光束偶极阱中,铯原子D2线6P3/2态和6S1/2态的光频移,并与二能级模型的结果作了比较。给出了多能级原子模型下在功率固定、腰斑变化时以及在腰斑固定、功率变化时,各个能态的光频移变化的规律。并且给出了铯原子D2线和铷原子D2线在偶极光场波长变化时,各个能态的光频移量随波长而变化的全谱。最后计算了在偶极阱中进一步通过Optical Molasses过程降低冷原子温度时,冷却光实际的失谐量,希望对实验能有所参考。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • Contents
  • 第一章 绪论
  • 1.1 光学晶格简介
  • 1.2 光学晶格的产生方案
  • 1.2.1 驻波产生的远失谐光学晶格
  • 1.2.2 偏振垂直的近共振光学晶格
  • 1.2.3 Talbot光学晶格
  • 1.3 光学晶格中的冷却机制
  • 1.3.1 Sisyphus冷却机制
  • 1.3.2 绝热冷却
  • 1.3.3 Raman边带冷却
  • 1.4 光学晶格的意义
  • 第二章 近共振光学晶格的理论与实验
  • 2.1 光学晶格中的Sisyphus(西西弗斯)冷却
  • 2.2 实验装置
  • 2.2.1 四光束三维光学晶格方案
  • 2.2.2 光路系统
  • 2.2.3 实验过程及时序
  • 2.2.4 冷原子温度测量
  • 2.3 实验结果及分析
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 远失谐光学晶格及单聚焦光束偶极阱中原子的光频移
  • 3.1 二能级原子模型和多能级原子模型的比较
  • 3.2 计算结果及分析
  • 3.2.1 聚焦高斯光束
  • 3.2.2 上能态的存在对光频移量的修正
  • 3.2.3 偶极阱中Optical Molasses实际的失谐量
  • 2线的光频移'>3.2.4 铯原子和铷原子D2线的光频移
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 总结
  • 参考文献
  • 附录
  • 133Cs和87Rb的能级图'>附录A133Cs和87Rb的能级图
  • 133Cs和87Rb的A系数表'>附录B133Cs和87Rb的A系数表
  • 附录C 3-J和6-J系数的计算公式
  • 硕士研究生期间完成的学术论文
  • 致谢
  • 个人简况
  • 相关论文文献

    • [1].基于多反射腔的原子器件的一些进展[J]. 中国科学技术大学学报 2019(12)
    • [2].原子灰施工容易产生的缺陷及改善[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2020(08)
    • [3].浅析原子灰的施涂[J]. 汽车维护与修理 2019(12)
    • [4].两原子相干共振能量传递的单次与N次能量提取[J]. 原子与分子物理学报 2018(05)
    • [5].高焓流场氧原子激光诱导荧光技术初步研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(02)
    • [6].打开微观世界的大门——评《原子王国历险记》[J]. 知识就是力量 2019(10)
    • [7].首次捕获单个原子[J]. 科学24小时 2020(04)
    • [8].关于原子坐标的困惑与解法探讨[J]. 中学化学教学参考 2020(01)
    • [9].原子的结构易错题专练[J]. 初中生学习指导 2020(30)
    • [10].原子是谁?[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2016(04)
    • [11].关于分子和原子的考点解析[J]. 新高考(升学考试) 2015(04)
    • [12].从道尔顿到原子电影[J]. 百科知识 2013(22)
    • [13].原子的怀念[J]. 北方作家 2010(02)
    • [14].人生的意思[J]. 学习博览 2011(09)
    • [15].提高原子灰利用率的研究[J]. 四川水泥 2020(11)
    • [16].关于第二原子键连通指数(英文)[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2015(04)
    • [17].“分子 原子”典型中考题选[J]. 数理化学习(初中版) 2009(10)
    • [18].原子不孤单[J]. 少儿科学周刊(少年版) 2016(04)
    • [19].原子出场啦![J]. 少儿科学周刊(少年版) 2016(04)
    • [20].从发现原子到核能利用[J]. 科学大观园 2016(15)
    • [21].一切都是原子[J]. 新高考(高三理化生) 2013(11)
    • [22].您认识原子吗?[J]. 科学与文化 2009(12)
    • [23].《分子和原子》教学设计[J]. 新课程(中学) 2010(08)
    • [24].分子、原子考查要点[J]. 初中生之友 2008(33)
    • [25].超原子及其组装材料[J]. 新疆师范大学学报(自然科学版) 2012(02)
    • [26].氪原子的近红外吸收光谱的研究(英文)[J]. Chinese Journal of Chemical Physics 2019(05)
    • [27].基于学情诊断科学建构核心概念的教学实践——以“分子和原子”教学为例[J]. 化学教学 2016(10)
    • [28].耗散系统中原子和场的熵交换与纠缠[J]. 原子与分子物理学报 2014(06)
    • [29].原子内部的秘密[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2016(04)
    • [30].原子各不同[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2016(04)

    标签:;  ;  ;  ;  

    光学晶格中原子的冷却及原子能态的光频移研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢