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 基于Rydberg原子EIT光谱的激光频率锁定

陈肖含 师雪荣 贾玥 张临杰 李卫东 肖连团

[摘要]本文利用Rydberg阶梯型三能级系统的电磁诱导透明光谱实现了509 nm倍频激光器的无调制频率锁定。我们在实验中使用852 nm激光和509 nm激光在铯原子蒸汽池中构成阶梯型三能级体系,852 nm激光器的频率锁定在铯原子6S1/2...

 PDF全文量子光学学报 | 2018, 24(04):430

 超冷里德堡原子的俘获损耗光谱

王丽 张好 张临杰

[摘要]本文提供了一种全新的基于俘获损耗荧光光谱技术的里德堡态原子布局测量的方法。相比于场电离光谱该方法可以实现对里德堡态原子数的非破坏测量。利用该方法我们测量了47D5/2和47D3/2里德堡态原子数与里德堡激发光功...

 PDF全文量子光学学报 | 2018, 24(02):178

 铯蒸气池内微波场空间分布的高分辨测量

周健 张玮茜 郝艳梅 金桐 蒋徐浩 张好 张临杰

[摘要]本文通过测量铯原子的电磁感应透明光谱在微波电场作用下的Autler-Townes分裂间隔,获得了铯蒸气池中高分辨率的毫米波微波电场强度空间分布特征。文中使用32.65 GHz的微波场共振耦合铯里德堡原子49S1/2态和邻近的49P1...

 PDF全文量子光学学报 | 2016, 22(04):311

 超冷里德堡原子的研究进展

张好 冯志刚 张临杰 李昌勇 赵建明 贾锁堂

[摘要]超冷里德堡原子的Blockade效应对构建量子逻辑门以及量子信息存储的研究有重要意义。本文介绍了这方面的研究进展,主要包括:超冷里德堡原子之间长程Van de Waals相互作用和偶极-偶极相互作用的机理,由相互作用产生的B...

 PDF全文量子光学学报 | 2010, 16(02):101-108

 铯原子高激发态Stark能级的数值计算和实验观察

陶冠奇 李昌勇 张临杰 赵建明 贾锁堂

[摘要]利用数值方法计算了铯原子的Stark结构,经过对氢原子的数值计算与解析结果的对比,确认我们的计算程序是精确的。实验工作在超冷铯原子中完成,利用共振增强多光子电离光谱方法测量了铯原子n=16附近的Stark光谱,理论...

 PDF全文量子光学学报 | 2009, 15(02):185-189

 钾原子的能量积聚诱导电离和双光子共振三光子电离

李昌勇 肖连团 张临杰 马维光 贾锁堂

[摘要]用染料激光激发钾蒸气,发现了钾原子的两种电离机制和三个电离通道:能量积聚诱导的电离,4S-6S和4S-4D双光子共振三光子电离.对前两个电离通道,分别研究了电离谱与钾蒸气温度和激光强度的关系,发现了钾原子的辐射囚禁效...

 PDF全文中国激光 | 2002, 29(05):421-424

 用电离光谱技术测量钾分子激发态的振动常数

李昌勇 肖连团 张临杰 尹王保 马维光 贾锁堂

[摘要]用染料激光激发钾蒸气,观察到了与钾分子电子态5 3Πu振动能级相关的电离谱,根据电离谱峰对应的激光波长值计算出了钾分子5 3Πu态的振动结构常数,在实验误差范围内与Magnier和Millié的理论计算结果一致.

 PDF全文光学学报 | 2002, 22(07):819-821

 人血液及其组分的荧光光谱研究

降雨强 李昌勇 周源 张临杰 肖连团 贾锁堂 马存根 周国生

[摘要]用532 nm的激光作为激发光源,分别测量正常人血液及血液组分(血浆、血小板、红细胞)的荧光光谱。结果显示,全血在 630 nm及710 nm附近出现荧光峰值,其各组分的荧光光谱有明显差异,其中血浆的荧光光谱可作为临床诊断依据...

 PDF全文激光与光电子学进展 | 2001, 38(05):23-26

 钾原子4S-6S双光子共振的实验研究

张临杰 李昌勇 肖连团 贾锁堂 周国生

[摘要]利用YAG激光抽运的染料激光器将钾原子由基态4S双光子共振激发到6S态,研究了钾原子4S-6S双光子共振三光子电离的电离谱与温度、激光强度的关系,发现电离流的强度随着温度的升高而增强,当温度在370℃附近时达到最大值,此...

 PDF全文光学学报 | 2001, 21(09):1044-1046

 钾原子的三种电离机制

张临杰 李昌勇 肖连团 李倩 贾锁堂 周国生

[摘要]自激光出现以来,用激光激发原子和分子,进而使之电离成了研究原子和分子结构及其相互作用过程的重要方法和工具.本文用染料激光激发钾蒸汽,观察钾原子的电离谱,发现了钾原子的三种电离机制: 4S-6S双光子共振三光子电离...

 PDF全文量子电子学报 | 2000, 17(05):460-461

 钾原子能量积聚速率系数和跃迁截面的测量方法

张临杰 李昌勇 肖连团 李倩 贾锁堂 周国生

[摘要]能量积聚(Energy pooling,下面简称EP)是当激发态的粒子相互碰撞的时候,发生能量碰撞转移,一个激发态粒子到达更高能级,而另一个激发态回到基态.根据能量守恒原理,更高激发态的能级应该在二倍于产生它的激发态的能级的...

 PDF全文量子电子学报 | 2000, 17(05):459-460

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