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  • 冷鐿原子精密光譜的研究進展(一)

    1 引言 20 世紀末,科學家們利用激光實現了原子的冷卻和囚禁,并因此榮獲1997 年諾貝爾物理學獎。將冷原子應用于光譜測量可極大提高光譜的精度和分辨率,非常適合用來精確研究原子的內部結構和物理性質,檢驗基礎物理規律和探索新的物理。一方面,原子經過激光冷卻后運動速度減小,可冷卻至μK、nK甚至pK的溫度,原子外態運動對光譜的影響大為減弱,有效地抑制了原子能級的頻移與展寬。另一方面,將冷原子囚禁于勢阱中,使得原子運動與外界環境隔離而局域化,原子內態的制備具有靈活的可操控性。目前,冷原子精密光譜學已廣泛應用于物質波干涉、量子信息存儲、原子鐘等研究領域,儼然成為現代物理學發展的基礎和前沿。期間出現了許多令人矚目的研究成果,突出表現為12 年內有3 次諾貝爾物理學獎研究工作與冷原子物理有關, 分別是2001 年的“ 玻色— 愛因斯坦凝聚”,2005 年的“光學頻率梳”和2012 年的“單離子囚禁”。 對冷......閱讀全文

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    冷原子吸收測貢儀的資料

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    原子吸收光譜和原子發射光譜區別

    ? ? ? 原子吸收光譜是原子發射光譜的逆過程。基態原子只能吸收頻率為ν=(Eq-E0)/h的光,躍遷到高能態Eq。因此,原子吸收光譜的譜線也取決于元素的原子結構,每一種元素都有其特征的吸收光譜線。  原子的電子從基態激發到最接近于基態的激發態,稱為共振激發。當電子從共振激發態躍遷回基態時,稱為共振

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    原子吸收光譜和原子發射光譜區別

    ? ? ? 原子吸收光譜是原子發射光譜的逆過程。基態原子只能吸收頻率為ν=(Eq-E0)/h的光,躍遷到高能態Eq。因此,原子吸收光譜的譜線也取決于元素的原子結構,每一種元素都有其特征的吸收光譜線。  原子的電子從基態激發到最接近于基態的激發態,稱為共振激發。當電子從共振激發態躍遷回基態時,稱為共振

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