【摘 要】
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本文聚焦于小体积、低能耗和高减速效率的Zeeman减速器的研制,首先在12组通电线圈磁场的基础上制作了环状永磁体,但是测得永磁体在MOT腔中心位置剩余磁场仍有27Gauss,严重影响锶原子的一级冷却与俘获。针对这一问题我们研制了长度为10 cm的小型线圈减速器,同时为减少线圈发热进一步提出对称磁场理论。用小型减速器装配物理系统后,我们对锶原子束的速度分布曲线进行探测与分析,可知锶原子束的最概然速度由460 m/s减小至75 m/s,减速后的原子在磁光阱中被进一步冷却,实现了锶原子的一级冷却与俘获,通过荧光
【机 构】
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中国科学院国家授时中心时间频率基准重点实验室,西安710600中国科学院大学天文与空间科学学院,北京100049
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本文聚焦于小体积、低能耗和高减速效率的Zeeman减速器的研制,首先在12组通电线圈磁场的基础上制作了环状永磁体,但是测得永磁体在MOT腔中心位置剩余磁场仍有27Gauss,严重影响锶原子的一级冷却与俘获。针对这一问题我们研制了长度为10 cm的小型线圈减速器,同时为减少线圈发热进一步提出对称磁场理论。用小型减速器装配物理系统后,我们对锶原子束的速度分布曲线进行探测与分析,可知锶原子束的最概然速度由460 m/s减小至75 m/s,减速后的原子在磁光阱中被进一步冷却,实现了锶原子的一级冷却与俘获,通过荧光收集法测出俘获原子数目为2×106,在加入679 nm和707 nm反抽运光后,俘获原子数目提升了约7倍。
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在活体细胞内研究其亚细胞结构以及细胞器和分子之间或不同分子之间的相互作用过程是目前生命科学研究的主要挑战,而发展一种能够实时检测完整细胞内多个生物分子随时空变化的单分子探测和追踪技术对于研究生命过程中的分子机制具有重要意义。设计并搭建了基于变形光栅和双螺旋点扩展函数的显微成像系统,实现了在三维空间内扩展景深和纳米定位功能,极大地扩展了成像深度。通过模拟分析,该系统在高定位精度下可实现12μm厚样品
本文从谐振腔的角度研究He-Ne激光的方向稳定性问题.首先求出共焦腔在反射镜对称倾斜时的本征模式,由此讨论其输出激光的方向飘移.然后借助共焦腔与平凹腔的等价关系从理论上求得方向稳定的平凹腔的凹面镜曲率半径与腔长的比值β应等于1.综合考虑平凹腔的稳定工作区域和强度稳定性的要求,β值应大一些.试制了β=1.2的He-Ne激光器测量结果表明方向稳定性明显提高.
通过对激光光斑测量热释电探测器外电路的研究,结合热释电探测器的工作原理,深入分析了出现干扰的原因,并设计出热释电探测器的抗干扰外电路.试验验证了该电路既可以减少光热电转换中的干扰,又能够提高信号输出幅度和信噪比,从而提高了系统的测量精度.
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为了研究激光冲击处理对GH3039高温合金疲劳寿命的影响,采用Procudo200型激光喷丸系统对GH3039高温合金薄板试样表面进行冲击处理;然后采用光学显微镜观察激光冲击前后试样表层的微观组织,采用X-350A型残余应力测定仪测试激光冲击前后试样表层的残余应力,采用MTS Landmark 370.10 电液伺服试验系统进行疲劳试验,并利用∑IGMA500 型扫描电子显微镜观测疲劳试样的断口形貌。结果表明:激光冲击处理后合金表层晶粒明显细化,试样表面激光诱导的平均残余压应力达到了-255.07 MPa
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