研究目的
设计、建造并运行一个适用于铯(Cs)和镱(Yb)的多功能双物种塞曼减速器,该装置可适配其他碱金属与碱土金属,并展示利用这些原子实现磁光阱(MOT)的高效装载。
研究成果
双物种塞曼减速器能在数秒内高效地将超过10^9个镱原子和10^8个铯原子分别装载至各自的磁光阱中,为后续超冷混合体系及分子实验提供了理想起点。
研究不足
较慢原子的性能会受到激光强度波动、磁场分布以及原子束准直等实际问题的影响。该设计需要经过仔细优化以尽量减小这些影响。
1:实验设计与方法选择:
该设计采用适用于铯(Cs)和镱(Yb)的塞曼减速器,针对每种原子选用特定能级跃迁。通过解析模型与数值模拟优化减速器性能。
2:样本选择与数据来源:
使用从蒸气压约10^-3毫巴的炉中溢出的铯和镱原子。
3:实验设备与材料清单:
包含塞曼减速器、原子炉、用于镱原子399纳米和556纳米跃迁及铯原子852纳米跃迁的激光系统,以及磁场线圈。
4:实验流程与操作步骤:
利用塞曼减速器将原子减速并捕获至磁光阱(MOT),可在0.1秒内切换加载镱或铯原子。
5:1秒内切换加载镱或铯原子。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:基于磁光阱捕获的原子数量及减速过程效率评估性能。
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100 mW
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Laser system for Yb Zeeman slowing at 399 nm.
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Agilent power supply
6681A
Agilent
Drives the coils for the Zeeman slower.
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Zeeman slower
Decelerates and cools atoms effusing from an atomic source using laser radiation resonant with a strong atomic transition.
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Honeywell Hall sensor
CSNJ481
Honeywell
Stabilizes the currents in the coils.
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