作者单位
摘要
天津理工大学 理学院,天津 300384
为了获得Sm原子的第一电离阈,将Sm原子多步激发产生的光电离、自电离和场电离信号进行了区分,并研究了不同磁量子数Rydberg态Sm原子对第一电离阈的影响。首先,结合多步共振激发和偏振组合技术,将稀土Sm原子激发到第一电离阈附近具有特定磁量子数的自电离或束缚Rydberg态。接着,通过反向静电场将光电离和自电离等过程产生的离子推出作用区。然后,通过施加延时脉冲电场对束缚Rydberg态Sm原子进行探测。最后,通过改变静电场强度获得了Sm原子第一电离阈随着静电场强度的变化情况,拟合确定了零场下不同磁量子数Sm原子的第一电离阈。实验结果表明:Sm原子的第一电离阈为45519.69±0.17 cm−1;该结果与用其它方法获得的结果进行了比较。实验验证了延时场电离探测技术用于测量Sm原子第一电离阈的有效性。
photoionization field ionization first ionization threshold Sm atom spectra of highly excited state 光电离 场电离 第一电离阈 Sm原子 激发态光谱 
中国光学
2020, 13(6): 1385
作者单位
摘要
山西大学光电研究所量子光学与光量子器件国家重点实验室, 山西 太原 030006
介绍了基于87Rb原子5S1/2-5P3/2-4D5/2阶梯型能级系统中的双光子偏振光谱。与其他跃迁相比,循环跃迁的信噪比最好。研究了双光子偏振光谱循环跃迁线信号强度随抽运光光强的变化情况。利用双光子偏振光谱,将1529 nm半导体激光器的频率锁定于87Rb原子的5P3/2(F′=3)-4D5/2(F″=4)跃迁线上,当取样时间τ=100 s时阿仑方差最小,为σy(τ)=1.3×10-11。与自由运转相比,该方法显著地改善了1529 nm激光器长期频率稳定度。
激光技术 原子激发态光谱 双光子偏振光谱 稳频 光纤通信激光 
中国激光
2014, 41(7): 0715004
作者单位
摘要
量子光学与光量子器件国家重点实验室, 山西大学光电研究所, 山西 太原 030006
本文介绍分别采用双共振光抽运(DROP)和光学双共振(OODR)光谱技术获得铷原子激发态5P3/2 - 4D3/2 (4D5/2)之间的超精细跃迁光谱。与传统的OODR光谱相比,DROP光谱在信噪比、线宽等方面具有明显的优势。当1 529 nm光栅外腔半导体激光器的频率采用DROP光谱锁定于87Rb原子的5P3/2 (F′=3) - 4D3/2 (F″=3)超精细跃迁线时,300 s内典型的残余频率起伏为~0.65 MHz;明显优于采用OODR光谱锁频的结果(300 s内典型的残余频率起伏为~1.8 MHz)。
原子激发态光谱 光学双共振光谱 双共振光抽运光谱 激光稳频 1.5 μm半导体激光器 spectra for transitions between atomic excited sta double-resonance optical pumping (DROP) optical-optical double resonance (OODR) frequency stabilization 1.5 μm semiconductor laser 
量子光学学报
2011, 17(1): 64
作者单位
摘要
天津理工大学 理学院,天津 300384
利用双色三光子共振电离光谱技术,对处于42896-44854 cm-1能域内的铕(Eu)原子奇宇称高激发态的光谱特性进行了研究,报道了该能域内93个高激发态的光谱信息。一方面,采用了三种不同的激发路径,不仅测量了这些高激发态的能级位置,还给出了它们的光电离信号的相对强度;另一方面,结合电偶极跃迁的选择定则,对所得光谱数据进行了细致地分析和比较,唯一确定了各原子态的总角动量J。通过与相关文献资料进行对比,不仅确认了许多高激发态的研究结果,还发现了25个新的奇宇称高激发态。此外,还对文献中的少数高激发态的光谱归属进行了修正,并唯一地确定了这些高激发态的J值。
原子与分子物理学 奇宇称高激发态光谱 多步共振激发 铕原子 
光学学报
2010, 30(7): 2142
作者单位
摘要
量子光学与光量子器件国家重点实验室, 山西大学光电研究所, 山西 太原 030006
以室温下的气室铯原子为介质,采用泵浦探测的方法获得激发态之间的光谱。在泵浦光与探测光相向、同向作用于铯原子得到的激发态超精细光谱有很大的差异。当考虑多普勒效应的影响,其分析结果与实验结果相一致。
激发态光谱 泵浦探测光谱 多普勒效应 麦克斯韦速度分布 excited states spectrum pump-probe spectra Doppler effect Maxwell velocity distribution 
量子光学学报
2009, 15(2): 180

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