研究目的
研究Th?作为负离子激光冷却候选者的潜力。
研究成果
研究得出结论:Th?是负离子激光冷却极具前景的候选对象,其实测电子亲和能为0.607690(60)电子伏特,并已确定潜在的激光冷却跃迁能级。相较于La?等其他候选对象,Th?的零核自旋特性简化了激光冷却过程。
研究不足
该研究的局限性在于目前无法直接对负离子进行激光冷却,以及原子阴离子中合适的电偶极跃迁较为罕见。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用高分辨率光电子成像光谱技术测量钍(Th)的电子亲和能,并识别Th?中潜在的激光冷却跃迁。
2:样本选择与数据来源:
通过脉冲式Nd:Y-铝石榴石激光烧蚀钍金属圆盘产生Th?阴离子。
3:实验设备与材料清单:
装置包括激光烧蚀离子源、冷八极射频(rf)离子阱、飞行时间质谱仪及光电子速度成像系统。
4:实验流程与操作步骤:
Th?阴离子在离子阱中通过缓冲气体冷却,随后经可调谐染料激光光解,光电子通过速度成像分析。
5:数据分析方法:
通过速度图的最大熵重建重构光电子分布,并根据光电子动能谱确定电子亲和能。
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获取完整内容-
Nd:Y-Al-garnet laser
Used for laser ablation of a thorium metal disk to produce Th? anions.
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time-of-flight mass spectrometer
Used to analyze and select Th? anions via mass gating.
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photoelectron velocity-map imaging system
Used to record the hitting positions of outgoing photoelectrons for reconstruction of photoelectron distributions.
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tunable dye laser
Used to photodetach Th? anions in the interaction region of the velocity-map imaging system.
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microchannel-plate enhanced CCD camera
Used to record the projected two-dimensional images of photoelectrons in the event-counting mode.
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