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文檔簡介
1、玻色-愛因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensate簡寫做BEC)和簡并費米氣體(Degenerate Fermi Gas簡寫做DFG)是超冷原子物理和凝聚態(tài)實驗中的重要介質(zhì),是研究凝聚態(tài)物理性質(zhì)的重要平臺,我們可以利用BEC和DFG模擬各種新奇的量子現(xiàn)象,因此通過實驗方法獲得BEC和DFG就顯得至關重要。一開始,人們是在消除了零點的磁阱中利用射頻或微波蒸發(fā)的方法來獲得原子團的凝聚體,然而這種方法有很多弊端:諸如實驗條件
2、苛刻,所需儀器設備數(shù)量多,儀器設備組裝復雜,另外由于線圈電流的微弱起伏造成的磁阱噪聲很難控制,磁阱的抖動又將嚴重影響凝聚體的壽命,因此我們想到用光學偶極力阱來對原子進行蒸發(fā)冷卻,獲得原子團的凝聚體,且利用光阱獲得原子的量子簡并有很多便利和優(yōu)點,我們將在第二章詳細說明。
本論文是在磁阱射頻蒸發(fā)冷卻87Rb原子和40K原子達到量子簡并的基礎上,通過搭建一套1064 nm遠紅失諧的激光交叉偶極力阱,成功地實現(xiàn)了預冷卻原子團的再俘獲,
3、然后又通過可控絕熱減弱光強的方法,降低光阱的深度,將熱原子蒸發(fā)出阱外,剩余的原子通過彈性碰撞重新達到熱平衡,達到更低溫度,最終形成了87Rb原子的玻色-愛因斯坦凝聚,并利用協(xié)同冷卻的方法使得40K原子同時達到量子簡并區(qū)域。
基于此,本論文詳細介紹了光學偶極力阱的理論知識,對偶極光與堿金屬的D1線和D2線的偶極相互作用和散射作用做了詳細的計算和推導,并在理論上和實驗上分別計算并測量了1064nm的偶極光阱對87Rb原子和40K原
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