研究目的
研究利用单束激光实现中性原子磁光冷却与捕获的技术,重点关注针对87Rb和85Rb的交频磁光阱(AF-MOT)。
研究成果
AF-MOT技术已成功应用于87Rb和85Rb,其中87Rb实现了最大原子数5×10^8,达到等效连续波MOT的75%。该技术在减少冷原子实验所需激光器数量方面展现出潜力,有望应用于微型化MOT构型。
研究不足
该技术适用于暗态损耗适中的物种,需要微秒量级调谐时间的快速频率跳变。由于冷却光力作用时间缩短,所获得的原子数低于等效连续波磁光阱。
1:实验设计与方法选择:
AF-MOT技术通过调节激光二极管的注入电流,使单束激光在冷却跃迁频率与再泵浦跃迁频率间顺序切换。采用前馈进行粗频控制与反馈实现精密锁定的组合方案。
2:样本选择与数据来源:
实验在MOT腔室中对87Rb和85Rb原子开展。
3:实验设备与材料清单:
包含微集成扩展腔二极管激光器(ECDL)、MOT腔室、反亥姆霍兹构型线圈,以及声光调制器(AOM)和成像相机等光学元件。
4:实验流程与操作步骤:
将激光频率动态偏移锁定至参考激光,并在冷却跃迁与再泵浦跃迁间执行频率跳变。通过荧光成像与吸收成像测量原子数目与云团温度。
5:数据分析方法:
针对AF-MOT不同操作参数分析原子数目与云团温度。
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Light source for AF-MOT experiments
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Controls the injection current of the ECDL’s master oscillator
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