超冷铷铯极性分子的制备及测量.docx
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超冷铷铯极性分子的制备及测量【摘要】:激光冷却俘获原子的实现使原子分子物理的研究焕发无限生机,尤其是近几年在超冷原子分子物理的研究中形成了若干有重要意义的新方向,如超冷极性分子。永久电偶极矩、易受外场操控、可调控的各向异性长程偶极-偶极作用等特点使其在精密测量、量子计算、多体问题和超冷化学等方面有着重要的应用。分子具有的多重振转能级结构为量子态的并行运算提供了条件,但也几乎排除了用激光冷却技术实现分子直接冷却的可能性。以超冷原子样品为基础,通过光场或者磁场的缔合是目前制备超冷分子的主要技术手段。本文建立了
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超冷铷铯极性分子的制备及测量超冷铷铯分子的制备及测量超冷分子物理是当前冷原子物理的新领域,它使得在冰冷的束缚激发态中形成分子变得可行。超冷分子物理中铷铯分子因其多种应用(包括量子计算、量子信息处理和量子模拟等)而备受关注。如果铷铯分子的极性可以控制,那么它们在化学反应、晶体学和材料科学等领域中的作用将变得非常重要。本文将讨论超冷铷铯分子的制备及测量。超冷铷铯分子的实验制备主要包括两个步骤:制备超冷的铷和铯原子和在这些原子之间形成分子。取决于不同的实验条件和物理实现方式,超冷铷铯分子可以通过不同的分子制备技
光缔合制备超冷铷铯极性分子的中期报告.docx
光缔合制备超冷铷铯极性分子的中期报告超冷分子物理学是当前物理学研究的热点之一,其研究涉及到很多不同的领域,如量子计算、量子通信、精密测量等。其中,铷原子是常用的超冷原子之一,铷极性分子具有较宽的应用前景,因此,研究铷极性分子的制备及其物理特性具有重要的理论和实际意义。在超冷分子领域,采用光缔合方法制备超冷铷极性分子已经成为一种关键技术。在此方法中,通过两个铷原子共同吸收一个光子,跃迁到激发态,再通过跃迁到不同的振动能级,从而实现铷极性分子的制备。该方法能够制备铷极性分子的量级较大,且分子具有较大的动量分辨
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基态超冷铯分子的相干制备论文:基态超冷铯分子的相干制备摘要铯分子的超冷制备已成为实验室研究的热点,因其在量子信息和精密测量等领域具有广阔的应用前景。本文介绍了基态超冷铯分子的相干制备方法,包括制备超冷铯原子的方法、利用荧光光谱和达布共振等技术制备铯分子的方法以及通过激光的干涉效应实现相干控制的方法等。此外,本文还对已有方法进行了优劣分析,并展望了基态超冷铯分子在量子计算和实验室测试等领域的应用前景。关键词:超冷铯分子;相干控制;量子计算;实验室测试。引言超冷原子和分子由于具有长寿命、高纯度、低速度、高精度
超冷RbCs极性分子的制备与光谱测量的任务书.docx
超冷RbCs极性分子的制备与光谱测量的任务书任务书题目:超冷RbCs极性分子的制备与光谱测量背景介绍:RbCs分子是一种具有极性的稀有分子,其在量子计算和量子通信等领域具有重要的应用前景。由于RbCs分子具有较强的相互作用,其在超冷条件下的研究尤为重要。超冷分子束可以通过光或者磁力场来制备,而RbCs分子的光谱测量也是理解其结构和性质的关键。任务:本次实验的任务是制备超冷RbCs极性分子并进行光谱测量。具体任务包括:1.实现Rb和Cs原子的电子泊松冷却和阱化。2.制备RbCs分子束,可以使用单光子或多光子