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求出了γ维空间中理想玻色气体的态密度,采用Thomas-Fermi近似,导出了γ维广义幂律势阱中粒子数密度的空间分布.在此基础上,求出了原子激射器的空间有效增益范围(即γ维势阱中玻色-爱因斯坦凝聚的空间有效范围),并对其产生影响的相关因素进行了讨论. 相似文献
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采用Thomas-Fermi近似,研究了弱相互作用对原子激射器势场有效性的影响,给出了有效势场和无效势场的条件,导出了广义幂律势阱中原子激射器的原子数增益与温度及相互作用的关系.结果表明:排斥相互作用有助于原子激射器粒子数增益的增加,吸引相互作用导致原子激射器粒子数增益的减小,降低温度对于原子激射器粒子数增益总是有效的... 相似文献
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介绍了当前原子物理实验研究的两项最新突破:准连续全方位可调谐原子激射器(又称原子激射器)以及世界第一个非线性原子光学实验.前者在实现高亮度、高相干性原子激射器的研究方面迈出了极其重要的一步,后者则首次证明了物质波的多波混频效应,从而开辟了一个崭新的研究领域. 相似文献
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原子激光器与非线性原子光学:现代原子物理学的新进展 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了当前原子物理实验研究的两项最新突破:准连续全方位可调谐原子激射器(又称原子激射器)以及世界第一个非线性原子光学实验。前者在实现高亮度、高相干性原子激射器的研究方面迈出了极其重要的一步,后者则首次证明了物质波的多波混频效应,从而开辟了一个崭新的研究领域。 相似文献
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研究了利用相干陷落方法在单原子微激射器中产生具有四阶压缩和振幅平方压缩性质的稳态腔场.结果表明,在目前微激射器实验的腔损条件下,如果注入腔中的原子初始处于相干态,只要原子束的通量适当大,当原子在腔中的飞行时间满足陷落条件时,腔场可进入相干陷落态,此时腔场呈现稳定的四阶压缩和振幅平方压缩性质
关键词: 相似文献
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最近,麻省理工学院成功地制造出一台原子激光器.在这篇短文中,我们将讨论原子激光器的概念和特征,以及一些演示原子激光器所必需的技术. 相似文献
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随着玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)的实现及其非线性效应研究的快速发展,原子光学的一门新兴分支学科——“非线性原子光学”已初步形成,并取得了一系列重大的实验进展.文章重点介绍了非线性原子光学的研究内容、实验结果及其最新进展,主要包括原子孤子、原子物质波中的四波混频、光速减慢与负群速现象、超流及涡流(vortex)、Josephson效应和物质波的相位相干放大等. 相似文献
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随着玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)的实现及其非线性效应研究的快速发展,原子光学的一门新兴分支学科——“非线性原子光学”已初步形成,并取得了一系列重大的实验进展.文章重点介绍了非线性原子光学的研究内容、实验结果及其最新进展,主要包括原子孤子、原子物质波中的四波混频、光速减慢与负群速现象、超流及涡流(vortex)、Josephson效应和物质波的相位相干放大等. 相似文献
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文章首先简单介绍了冷原子操纵与控制的基本原理。然后,重点介绍了几何与波动原子光学及其器件的研究内容、潜在应用和最新进展,其中包括:原子束的反射和原子反射镜;原子束偏转(折射)、聚焦成像和原子透镜;原子衍射和原子光栅;原子干涉和原子干涉仪;原子全息学及其技术等。 相似文献
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玻色子和费米子具有不同的统计力学行为 .玻色子比较“合群” ,当温度降到绝对零度 ,它们将共同占据最低的量子能态 .费米子“个性较强” ,即使是在T =0K ,它们也只能以每个能级两个粒子 (一个自旋向上 ,另一个向下 )的方式占据较低的那些量子能态 .一种原子 ,它究竟属于玻色原子还是费米原子 ,要看它所包含的费米子 (质子、中子和电子 )总数是偶数还是奇数 .1H ,4He ,7Li ,2 3 Na ,85Rb ,87Rb和13 3 Cs中的费米子总数分别是 2 ,6 ,10 ,34,12 2 ,12 4和 188,因而是玻色原子 .3 He ,6Li和40 K中的费米子总数分别是 5 ,9… 相似文献
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1前言原子干涉仪是利用原子物质波的特性而实现的干涉仪,其原理类似于光学中著名的杨氏双缝干涉仪,如图1所示.由于温度极低的冷原子物质波具 相似文献
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2 .2 超冷原子气体的玻色—爱因斯坦凝聚(BEC)玻色—爱因斯坦凝聚是一种相变 ,其特点是宏观数量的粒子处于同一量子态 .有关这一物理现象的较详细的讨论 ,读者可参阅笔者有关的评述文章[16 ] .(1 )BEC的提出和有关研究的历史发展1 92 4年印度的物理学家S .N .玻色在其论文“普朗克定律和光量子假说”中提出了一种新的统计方法 ,他将论文寄给了爱因斯坦 .爱因斯坦认识到该论文的重要意义 ,将其从英文译成德文并加上评注后寄给《物理学期刊》发表[17] .爱因斯坦接着在同年及次年初接连发表了二篇文章[18] (“单原子理想气体的量子理… 相似文献
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文章首先简单介绍了冷原子操纵与控制的基本原理.然后,重点介绍了几何与波动原子光学及其器件的研究内容、潜在应用和最新进展,其中包括:原子束的反射和原子反射镜;原子束偏转(折射)、聚焦成像和原子透镜;原子衍射和原子光栅;原子干涉和原子干涉仪;原子全息学及其技术等. 相似文献
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从原子波包所满足的薛定谔方程出发,从理论上巧妙地推导出了原子干涉仪在重力的影响下所产生的相位差与重力加速度的关系表达式。提出了一种3×3阶的矩阵方法,以此来分析多个元件情况下原子干涉仪中的相位差,可以大大简化计算。利用这种方法不但能得到原子束在重力的影响下在自由空间中的传输矩阵,也可以得到原子束与π/2和π脉冲的相互作用矩阵。作为例子,用3×3阶矩阵方法计算了三脉冲原子干涉仪中的相位差,得出的结果与Wolf等对经典轨迹进行拉格朗日积分所得出的结果完全相符。进一步分析了五脉冲的原子干涉仪中的相位差,以说明3×3阶矩阵方法的简便性。 相似文献
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基于级联光纤Bragg光栅的外腔半导体激光器三波长同时激射 总被引:1,自引:1,他引:1
实现了使用3个级联的光纤Bragg光栅外腔半导体激光器3波长同时激射.3条谱线的峰值波长取决于光纤Bragg光栅的峰值反射波长,分别为1 531.5 nm、1 549.4 nm与1 554.8 nm.注入电流为52 mA时,激光器总输出功率为1 mW.该激光器的主要优点包括,由于输出波长被锁定在光纤Bragg光栅的Bragg波长上,因此输出波长稳定,谱线窄,成本低.可应用于多波长干涉测量以及全光通信等领域中. 相似文献
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玻色-爱因斯坦凝聚的实现及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
玻色-爱因斯坦凝聚(Bose-EinseinCondensation,简称BEC)是爱因斯坦于1925年预言的奇特的凝聚现象.70年过去了,人们一直在寻找可能的BEC候选者.近20年来,随着碱金属原子的激光冷却和囚禁技术取得的巨大进展,高密度大数目产生超冷原子气体已成为可能,在此基础上,1995年,3个美国研究小组相继实验实现了碱金属原子气体BEC,震惊了整个物理学界.BEC是物理学家长期梦寐以求观察的物理现象,它的实现带来了广阔的应用前景.本文将对产生BEC的物理条件,实验技术和研究历史作详细介绍,并简述BEC研究的近期发展和重要应用──原子激光器. 相似文献
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物理量的测量与单位标准的统一推动了计量学的发展.量子力学的建立,激光技术的发明以及原子与分子物理学的发展,在原理与技术上进一步刷新了计量学的研究内涵,特别是激光干涉与原子频标技术的发展,引起了计量学革命性的飞跃.基于激光干涉的引力波测量、激光陀螺仪,基于原子干涉的原子钟、原子陀螺仪等精密测量技术相继诞生,一个以量子物理为基础,探索与开拓物理量精密测量方法与技术的新的科学分支——量子计量学(Quantum Metrology)已然兴起.干涉是计量学中最常用的相位测量方法.量子干涉技术,其相位测量精度能够突破标准量子极限的限制,是量子计量学与量子测量技术的核心研究内容.本文重点介绍近几年我们在量子干涉方面所取得的新开拓与新发展,主要内容包括基于原子系综中四波混频过程的SU(1,1)型光量子关联干涉仪和基于原子系综中拉曼散射过程的光-原子混合干涉仪. 相似文献