超冷RbCs极性分子的制备与光谱测量

来源 :山西大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyh20070901
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
原子系综在超低温环境中表现出独特的量子波动性,宏观量子相干性以及人为可操控性,被广泛应用在现代科学技术中,比如,高分辨率原子光谱的测量,原子喷泉钟的研究与应用,利用物质波干涉仪测量重力加速度等。在此基础上,研究人员开始逐步关注超冷极性分子这一全新的领域。超冷极性分子的应用很广,可以进行多体物理的模拟、精密测量以及高分辨光谱和基本物理常数的测量。更重要的是研究人员根据超冷极性分子易于外场操控的特点,提出将超冷极性分子应用于量子计算和量子信息处理,并在实验上进行了探索和尝试。本文阐述了在双暗磁光阱中同时冷却和俘获超冷铷原子样品和超冷铯原子样品,利用光缔合技术,制备超冷RbCs极性分子。获得了超冷RbCs极性分子的俘获损耗光谱和离子光谱,并且分别对其进行了研究。本论文完成的主要工作概括如下:1.建立了双暗磁光阱实验系统。利用激光冷却与俘获技术在双暗磁光阱中实现了超冷铷原子样品和超冷铯原子样品的同时制备,并且通过调节能够使得这两种冷原子团在MOT中心基本重叠。2.建立了稳定的光缔合制备超冷RbCs极性分子的光路系统和探测系统。为持续研究超冷RbCs极性分子提供了良好的实验平台。3.采用超冷原子调制解调技术获得了电子束缚态的激发态超冷RbCs极性分子的振转光谱,该光谱反映的是位于Rb(5S1/2)Cs(6P1/2)离解线下,电子激发态Ω=0-振动能级的转动信息(转动量子数为J=0,1,2)。根据获得的光谱数据,计算出光缔合制备激发态超冷RbCs极性分子的产率为4×106s-1。4.对微通道板的特性进行了研究,获得了最佳的工作参数,提高了探测效率,保证了微通道板的使用寿命。利用共振增强双光子电离技术探测到基三重态a3∑+的超冷RbCs极性分子,获得了位于Rb(5S1/2)Cs(6P1/2)离解线下,电子激发态Ω=0-振转能级的信息和位于Rb(5P3/2)Cs(6S1/2)离解线下,电子激发态(2)3Π的RbCs分子振转能级的信息。研究了不同的脉冲光能量和光缔合激光功率作用下,超冷RbCs极性分子离子光谱的饱和效应。
其他文献
结合老挝南立1—2水电站泄洪兼导流洞弧门面板整体加工情况,介绍了弧门面板整体加工设备的设计及应用。该加工设备的成功应用,在其它类似设备、工装设计及应用方面具有较好的借
在大数据时代背景下,短视频以其广泛参与性、互动性、实时性以及快速传播和短小精悍等特点,迎合了网络用户对人际交往和碎片化阅读的需求,成为当今最流行的大众娱乐模式。在短视频行业高速发展的同时,行业内的著作权保护问题也随之凸显,威胁行业的繁荣发展。第一个著作权问题是短视频的可版权性问题。盗用他人短视频的行为屡见不鲜,对短视频进行可版权性分析,是解决短视频盗用纠纷的前提,也是原创优质短视频获得版权保护的理
超级电容器功率密度高,循环寿命长,充放电速度快,环境友好,是一种极有前途的电化学储能元件,在移动通讯,电动汽车,国防装备等方面都具有广阔的应用前景。超级电容器是目前储
NdFeB粘结磁体中的磁粉与粘结剂含量影响着磁体的磁性能和机械强度等物理性能,合理的组分设计有利于满足不同的使用要求.本文通过对磁粉模型的设计和计算,得到了磁粉与粘结剂
采用化学共沉法制备纳米NiZn铁氧体粉料,由纳米粉料制备了块状NiZn铁氧体.研究了配方和烧结温度对铁氧体性能的影响.
采用机械混合法制备不同体积百分含量的锰锌铁氧体磁性颗粒与SiO2非磁绝缘颗粒的颗粒复合体.通过对颗粒复合体比磁化强度、磁导率、磁谱以及77K下I~U特性的测量和分析,我们发
敦煌莫高窟以其优秀的佛教石窟艺术而闻名于世,内容丰富、种类繁多的壁画更是令人叹为观止。敦煌莫高窟壁画的装饰图案中,有大量的以连续的圆点或者圆圈通过各种组合形成的不同形态的连珠纹饰出现,持续时间很长,从最早的北凉时期的壁画一直到最晚的元代壁画中都有。这些连珠纹分别装饰在覆斗型洞窟的藻井、洞窟的平棊建筑顶部;佛龛的龛楣、龛梁以及龛沿;佛像和菩萨的头光与背光;彩塑像的服饰;壁画内容中的器物以及不同壁画的
设计显示器用偏转磁芯时,不但要考虑选用何种材料、生坯的压制条件及烧结温度,还必须依靠合适的模具保证成型尺寸.
微电子机械系统(MEMS)技术结合磁性材料的特性,会产生许多新的功能,并在很多领域得到应用,如信息技术、汽车工业、生物医学,航空以及科学仪器等.本文阐述了在微米尺寸下,磁性