镱原子光钟的黑体辐射频移问题的研究

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在任何非零温度下,黑体辐射(BBR)会引起原子能级小幅度的移动。室温下,钟跃迁两个能级受BBR影响,有着不同的频移,从而引起黑体辐射频移(BBRS),解决该问题就能突破光钟频率不确定度10-16的瓶颈。因此,必须采取措施抑制BBRS。我们抑制BBRS采用的方法如下:利用759nm激光产生光晶格,把镱(Yb)原子囚禁在光晶格中,采用运动的光晶格的方法将Yb原子从磁光阱(MOT)区域转移到低温腔内,然后在低温下探询原子,可以很大程度地减小热辐射的影响,从而降低了BBR给镱原子光钟带来的不确定度。为了有效操控冷镱原子,需要获得高功率、窄线宽的759nm激光。一方面,在实验上,我们采用注入锁定技术得到这种激光,用线宽约为1MHz、最大输出功率约为100mW的759nm激光器作为主激光器,用最大输出功率约为15W的532nm激光器作为泵浦光源,谐振腔采用环形腔,增益介质选用钛宝石晶体,用Pound-Drever-Hall技术稳频。利用该装置可以得到功率比较高、线宽比较窄的759nm的激光。另一方面,在理论上,我们对运动光晶格的失谐量、轴向与径向振动频率和势阱深度以及两束腰的径向失配量引起的不良结果进行了理论计算和分析。这些为下一步消除Yb原子光钟的BBRS的实验打下基础。
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