本项目建立了用于铯原子磁光阱的大功率、窄线宽稳频半导体激光和磁光阱超高真空系统{10(n乇)},发展了光纤滤波技术,改善了光束的质量,囚禁原子数达10(9)个,原子密度达到10(1)个10n(3)。完成了CC/D成像系统和高灵敏度荧光探测系统的设计,加工和安装,建立起了可用于超冷铯原子光谱实验系统,在此基础上研究了(1)磁光阱的各种参数对磁光阱参量的影响(2)光强对称性以及失谐量与多势阱磁光阱形成的关系(3)利用主激光器边带做反抽运光,实现单激光磁光阱(4)利用吸收法直接测量冷原子的温度(5)冷原子中拉曼跃迁光谱。发表论文多篇。
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数据更新时间:2023-05-31
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