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【深度】冷镱原子精密光谱的研究进展
时间:2022-01-14 01:38点击量:


本文摘要:1章节 20世纪末,科学家们利用激光构建了原子的加热和拘禁,并因此荣获1997年诺贝尔物理学奖。将冻原子应用于光谱测量可很大提升光谱的精度和分辨率,非常适合用来准确研究原子的内部结构和物理性质,检验基础物理规律和探寻新的物理。一方面,原子经过激光加热后运动速度增大,可加热至K、nK甚至pK的温度,原子外态运动对光谱的影响深感弱化,有效地诱导了原子能级的频移与展宽。 另一方面,将冻原子拘禁于势阱中,使得原子运动与外界环境隔绝而局域化,原子内态的制取具备灵活性的可操控性。

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1章节  20世纪末,科学家们利用激光构建了原子的加热和拘禁,并因此荣获1997年诺贝尔物理学奖。将冻原子应用于光谱测量可很大提升光谱的精度和分辨率,非常适合用来准确研究原子的内部结构和物理性质,检验基础物理规律和探寻新的物理。一方面,原子经过激光加热后运动速度增大,可加热至K、nK甚至pK的温度,原子外态运动对光谱的影响深感弱化,有效地诱导了原子能级的频移与展宽。

另一方面,将冻原子拘禁于势阱中,使得原子运动与外界环境隔绝而局域化,原子内态的制取具备灵活性的可操控性。目前,冻原子仪器光谱学已普遍应用于物质波干预、量子信息存储、原子钟等研究领域,俨然沦为现代物理学发展的基础和前沿。


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