【摘 要】
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如何能够高效地获得超冷分子正是目前物理学家们研究的重要课题。由于分子相较于原子具有更多的自由度和丰富的能级结构,因此超冷分子的研究将为精密测量等应用开辟新途径。
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如何能够高效地获得超冷分子正是目前物理学家们研究的重要课题。由于分子相较于原子具有更多的自由度和丰富的能级结构,因此超冷分子的研究将为精密测量等应用开辟新途径。在过去的十几年中,科研工作者主要在三能级人型系统中研究原子分子的转换效率。但是由于三能级系统中原子向分子跃迁时的Franck-Condon系数非常小,导致所需的泵浦光功率非常大,这是目前实验上难以满足的。所以物理学家们继而提出用多能级系统获得超冷分子,目前也有不少的工作研究多能级系统的原子分子转换效率。但是利用多能级系统是否可以在能级个数无限增加的同时不断地提高原子分子转换效率呢?这是前人没有研究过的,因此本文基于普适的链式系统,即中间能级的个数增多,研究是否随着中间能级个数的增加,链式系统的转换效率也逐渐增大,并高于三能级人型系统的转换效率。在研究的过程中,我们计算出链式系统绝热参数的表达式并通过优化中间光光场强度的比值及大小来得到原子分子转换的极限效率。研究发现,即使使系统的绝热参数优化,链式系统原子分子转换的极限效率依然低于三能级的转换效率,并且我们指出了导致这个结果的原因。
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