【摘 要】
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中性原子的激光冷却和囚禁作为物理研究中迅速发展的一个领域在过去几十年的时间里已经取得了引人注目的成就。这其中包括将原子运动温度降到了空前的低温(低于),并且能将气体原
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中性原子的激光冷却和囚禁作为物理研究中迅速发展的一个领域在过去几十年的时间里已经取得了引人注目的成就。这其中包括将原子运动温度降到了空前的低温(低于),并且能将气体原子样本囚禁在真空系统中心持续很长的时间。超冷原子的获得以及对超冷原子的操纵在科学研究中具有重要的意义,也成为当今国际科学研究的前沿领域之一,引起了物理学家们的普遍关注。
本学位论文围绕中性原子的激光冷却和囚禁,特别是对磁光阱冷却囚禁(MOT)中性原子研究的历史进展、物理机制及实验方法作了一个简单的回顾。然后在此基础上详细介绍了我们在 原子的磁光阱囚禁前期准备工作中关于囚禁磁场设计的理论计算和实验工作。主要包括以下几方面:
(1)进一步掌握了磁光阱(MOT)冷却囚禁的原理和特点,分析其中的磁场对于磁光阱冷却和囚禁Rb原子的作用和影响,并分析计算了囚禁Rb原子所需要的反亥姆霍兹线圈产生的磁场梯度的大小;
(2)根据实验要求给出了反亥姆霍兹线圈的设计,通过理论计算和数值模拟,分析了线圈产生磁场的分布规律。设计中讨论了磁场梯度的均匀性、线圈的电感效应、线圈的散热等问题,并逐一给出了解决方案;
(3)根据设计加工了用于缠绕线圈的铝合金骨架、绝缘螺钉和垫片,购买绝缘漆包线,并完成了两个线圈的缠绕工作;
(4)完成对MOT线圈的测试工作,其中包括线圈磁场梯度的测量、线圈通电后发热情况的测试并解决线圈的散热问题,最后设计了磁场的开关电路,完成对该电路开关时间的测试。
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