双色光绝热冷却原子的理论研究

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利用激光降低原子分子气体温度的激光冷却技术把碱金属原子气体等被降低到微开甚至纳开的量级,为实现玻色-爱因斯坦凝聚与费米子简并系统开辟了道路,从而发展出了基于物质波光学的精密测量技术以及量子仿真平台。然而,除少数原子之外,元素周期表上的大部分原子都无法被激光冷却,为解决该问题,双色光绝热冷却技术被提了出来。该技术的原理利用原子气体与双色光场体系的绝热能级处能级交叉的朗道塞纳隧穿效应,把原子气体的动能转移到双色光场,从而在脉冲光场关闭后显现原子气体的冷却。这种冷却技术不依赖闭合的能级循环,具有一定的普适性,然而它的冷却效率比现有的其它冷却效率低,需要理论进一步探索其理论机制并优化提高。为此,本论文通过数值模拟的方式来优化双色光绝热冷却过程。本文通过改变数值模拟中有关脉冲长度、原子气体中心速度与自发辐射的参数模拟不同情况下双色光绝热冷却的冷却效果,发现存在一个最佳的光脉冲长度实现最高的双色光绝热冷却效率,此外还发现由于该方法为原子气体与双色光场体系的绝热演化因此原子气体初始速度需要较小。最后探究了自发辐射对于双色光绝热冷却的影响,发现在光脉冲短于自发辐射时间,影响较小,然而长时间后,自发辐射会显著降低冷却效果。
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