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1.
In this paper, We demonstrate an approach to determine the phase transition point and critical temperature of Bose-Einstein condensation. During the fitting sequence of time-of-flight images, for just one picture we take four kinds of different calculations instead of only one. By calculating the quantitative least-square errors, which have always been neglected before, we find out that this value can act as a criterion to judge the status of atom clouds. Using this criterion, we can not only discriminate the status around the phase transition point, but can also find the critical point precisely. Also with this method, we can achieve the totally automatical running of calculating programs without human's judgments.  相似文献   
2.
从双色激光场中运动原子的受激跃迁速率和激光场对原子的辐射压力关系出发,讨论了运动原子在驻波场中速度聚集效应产和珠原因及其与多光子过程的关系,给出了聚速效应出现的条件,预言了极值聚速速度的存在,通过简单的,变换,将驻波场原五速度聚集效应的相结论推广至双色激光场。  相似文献   
3.
甘建华  王义道 《物理》1995,24(8):462-469
本文介绍了激光冷却与囚禁的原子喷泉的主要环节,首先介绍了与原子喷泉有密切关系的光学粘团和原子的原理和结构,然后介绍了原子喷泉的实验装置、实验步骤和实验结果。  相似文献   
4.
王义道 《物理》1991,20(12):727-731
矿物和岩浆是组成地球的物质,了解它们的结构与动力学对认识很多地质过程具有重要意义.传统的X射线衍射方法能用于研究高度有序的氧化物和硅酸盐矿物的晶体结构,但对因各种原因(温度效应、快速生长、缺陷和大表面积等)引起的晶体中的无序化,以及对非晶态固体和液体的结构则无能为力,因为X射线方法只能检测长程晶体对称的平均信息.实际上这类材料在短程和中程上还是有序的,这种有序表征着物质的结构和性质.局域的结构变化表现在头几个配位圈中原子的类型和数目的变化,以及键的类型和几何形状的变化上.动力学描述结构随时间变化的行为.在地球…  相似文献   
5.
王义道 《波谱学杂志》1995,12(4):339-346
从量子电子学和激光物理的重要物理概念的历史发展中探讨了它与核磁共振的渊源关系,并揭示了核磁共振对量子电子学和激光发展所作的重要贡献,特别就原子系统与辐射场的共振相互作用的动力学过程,相互作用的相位相干和集体作用的重要性,原子能级布居数调控方法与实现布居数反转办法,谐振腔和回路在与辐射相互作用中的功能,以及相干瞬态现象的产生与解释等方面,说明了核磁共振所起的重要作用。本文为纪念凝聚态物质核磁共振诞生50周年而作。  相似文献   
6.
原子的激光冷却与捕陷(Ⅱ)   总被引:1,自引:0,他引:1  
王义道 《物理》1990,19(8):449-454,460
三、原子束的激光准直 上述激光减速原子束方法并不能得到很窄的原子束.相反,在减速途径上原子束会不断扩束.其原因:一是从束源出发时原子束总有原始发散角,束截面随路程增大;二是减速过程存在着横向加热效应.我们说原子在减速过程中因吸收反向光子而损失动量,而在各向同性的自发辐射中动量变化为零,这是统计平均的结果.”实际上每次具体发射时原子还是有动量变化的.这种变化的轴向分量最终导致纵向速率涨落,而横向分量会无规则地不断积累,最后使原子获得一平均横向速度υ.这就是横向加热.设减速过程中发生了n次吸收和发射光子的元动作,则为…  相似文献   
7.
波谱学是研究辐射和物质共振相互作用的科学.通过观测和研究这种相互作用的各种现象及其机理,人们可以得到物质的内部结构及其运动规律的知识.波谱学所涉及的辐射主要处在射频、微波、毫米波直至远红外波段,大体上是频率在10 13Hz以下(波长在30μm以上)的区域;它所处理的主要的是能级之间的受激跃迁.波谱学可以看成是光谱学的延长和发展,历史上,它由物理学的三个领域汇聚融合而来,这就是:远红外,毫米波,微波的分子光谱;原子束分子束共振及其对原子分子基本常数的测定;物质磁性,尤其是弛豫的研究(这和绝热去磁有关).因此,波谱学的内容远超过…  相似文献   
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