国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

基于冷里德堡原子電磁感應(yīng)透明的微波電場(chǎng)測(cè)量*

2023-03-05 00:05:52周飛賈鳳東劉修彬張劍謝鋒鐘志萍3
物理學(xué)報(bào) 2023年4期
關(guān)鍵詞:線寬里德能級(jí)

周飛 賈鳳東? 劉修彬 張劍 謝鋒? 鐘志萍3)

1) (中國(guó)科學(xué)院大學(xué)物理科學(xué)學(xué)院,北京 100049)

2) (清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院,先進(jìn)核能技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心,先進(jìn)反應(yīng)堆工程與安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100084)

3) (中國(guó)科學(xué)院大學(xué),中國(guó)科學(xué)院拓?fù)淞孔佑?jì)算卓越中心,北京 100190)

在磁光阱中利用冷原子溫度低,多普勒展寬小的優(yōu)勢(shì)獲得了窄線寬的里德堡電磁感應(yīng)透明(EIT)譜峰,結(jié)合Autler-Townes 分裂效應(yīng)(EIT-AT 分裂)分別測(cè)量了多個(gè)頻率的微波電場(chǎng)強(qiáng)度.結(jié)果顯示,EIT-AT 分裂間距與微波電場(chǎng)強(qiáng)度呈很好的線性關(guān)系,EIT-AT 分裂方法可測(cè)量的微波電場(chǎng)強(qiáng)度線性區(qū)的下限可達(dá)222 μ V/cm,這個(gè)下限比傳統(tǒng)熱原子蒸汽池中EIT-AT 分裂線性區(qū)的下限5 m V/cm 提高了大約22 倍,這對(duì)極弱微波電場(chǎng)的絕對(duì)校準(zhǔn)非常有幫助.我們進(jìn)一步利用EIT 共振處探測(cè)光透過(guò)率的變化測(cè)量微波電場(chǎng)強(qiáng)度,對(duì)應(yīng)的最小測(cè)量值可以小于 1 μV/cm,相應(yīng)的靈敏度可達(dá)到1 μV·cm—1·Hz—1/2.這些結(jié)果展示了冷原子樣品在微波電場(chǎng)測(cè)量及其絕對(duì)校準(zhǔn)方面的優(yōu)勢(shì).

1 引言

微波電場(chǎng)的精密測(cè)量不僅在原子與微波相互作用、微波操控原子等基礎(chǔ)研究中非常重要,同時(shí)在無(wú)線通訊等實(shí)際應(yīng)用中也扮演著關(guān)鍵角色[1-10].由于里德堡原子對(duì)微波電場(chǎng)十分敏感,非常適合用于測(cè)量微波電場(chǎng).2012 年人們提出里德堡原子可以作為微波電場(chǎng)傳感器[11],隨后基于里德堡原子的微波電場(chǎng)傳感器得到了快速發(fā)展[12-35],它同時(shí)利用了里德堡原子對(duì)外場(chǎng)尤其是微波電場(chǎng)敏感的特性和電磁感應(yīng)透明(EIT)干涉效應(yīng)對(duì)原子能級(jí)的靈敏依賴.具體地,電磁感應(yīng)透明是一種量子干涉現(xiàn)象,當(dāng)有耦合光存在的時(shí)候,探測(cè)光吸收峰的中間會(huì)出現(xiàn)一個(gè)超窄的透明峰,這個(gè)透明峰的位置對(duì)原子能級(jí)特別敏感,同時(shí)這個(gè)透明峰的線寬非常窄,非常有利于精密測(cè)量.而當(dāng)共振微波作用于兩個(gè)里德堡能級(jí)之間的時(shí)候,會(huì)使相應(yīng)的里德堡能級(jí)發(fā)生Autler-Townes(EIT-AT 分裂)分裂.AT 分裂的間隔正比于微波電場(chǎng)強(qiáng)度,此時(shí)光譜呈現(xiàn)為兩個(gè)EIT 透明峰,稱之為EIT-AT 分裂.在微波與原子能級(jí)共振和弱場(chǎng)近似下,EIT-AT 分裂的間隔Δf和微波拉比頻率ΩRF呈線性關(guān)系:

其中掃描耦合光頻率時(shí)D=1,掃描探測(cè)光頻率時(shí)D=λP/λc是探測(cè)光波長(zhǎng)λP和耦光波長(zhǎng)λc的波矢不匹配造成的多普勒失配,稱為多普勒失配因子[21].人們通過(guò)測(cè)量分裂的譜峰間隔,就能精確測(cè)量出微波電場(chǎng)的強(qiáng)度[36].由于使用EIT-AT 分裂的測(cè)量方法是對(duì)光譜頻率的測(cè)量,在做到非常精確的同時(shí)還可以直接追溯到物理學(xué)常數(shù),具有自校準(zhǔn)優(yōu)勢(shì),因此對(duì)它的研究非常有意義.

目前大多數(shù)里德堡原子微波電場(chǎng)傳感器的研究使用的都是原子蒸汽池中的熱原子系統(tǒng)[15],這是因?yàn)樗哂泄饴泛?jiǎn)單,體積小,易集成等優(yōu)勢(shì).2017年Holloway 等[36]在原子蒸汽池中,利用EIT-AT分裂效應(yīng)測(cè)量了頻率分別為17.04,93.71 和 104.77 GHz 的微波電場(chǎng)的強(qiáng)度以及亞波長(zhǎng)的空間分辨能力[37,38],展示了里德堡原子微波電場(chǎng)傳感器相較于傳統(tǒng)的微波天線的優(yōu)勢(shì).但熱原子的缺點(diǎn)也十分明顯,比如由于熱原子的殘余多普勒效應(yīng)造成的EIT 線寬大,大約在幾 MHz 左右,當(dāng)微波電場(chǎng)引起的EIT-AT 分裂譜峰間隔小于EIT 線寬時(shí),EIT-AT 分裂方法就不再適用,從而限制了EITAT 分裂線性區(qū)的下限.盡管人們基于熱原子開(kāi)發(fā)了各種技術(shù)來(lái)擴(kuò)展EIT-AT 分裂的測(cè)量區(qū)間,比如微波頻率失諧法[39],微波幅度調(diào)制法[40],輔助微波電場(chǎng)法[15,41].但EIT-AT 分裂間距測(cè)量微波電場(chǎng)強(qiáng)度線性區(qū)的下限仍然受到EIT 線寬的限制.

這些問(wèn)題可以利用冷原子得到很好的解決,這是因?yàn)槔湓訙囟鹊?多普勒展寬小,從而里德堡EIT 的線寬窄.我們基于四能級(jí)模型結(jié)合不同溫度下原子的速度分布,詳細(xì)計(jì)算了由于雙光子波矢不匹配造成的殘余多普勒展寬與原子溫度的關(guān)系,結(jié)果展示室溫300 K 時(shí),在波長(zhǎng)為780 nm 的探測(cè)光和波長(zhǎng)為480 nm 的耦合光的雙光子作用下,87Rb的里德堡EIT 線寬約為7.5 MHz,而在保持探測(cè)光和耦合光的拉比頻率等其他條件不變的情況下只改變?cè)訕悠窚囟鹊?1 0 μK,里德堡EIT 線寬就會(huì)降到600 kHz[42].華南師范大學(xué)在冷原子實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)當(dāng)原子溫度降低到100 μ K 時(shí),電磁感應(yīng)吸收(EIA)的線寬就可以降低到400 kHz[43].另外,在冷原子系統(tǒng)中,可以將冷原子激發(fā)到單一的量子態(tài),這樣更加適合把實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論計(jì)算進(jìn)行對(duì)比.因此和熱原子樣品相比,盡管獲取冷原子樣品的成本比較大,但冷原子樣品仍是研究里德堡原子微波電場(chǎng)傳感器的一個(gè)理想選擇[43-45].華南師范大學(xué)利用EIA 展示了使用EIA-AT 分裂測(cè)量微波電場(chǎng)強(qiáng)度的線性區(qū)下限為100 μV/cm,利用EIA 的探測(cè)光透過(guò)率表征的最小微波電場(chǎng)強(qiáng)度是21.6 μ V/cm[43].目前還未見(jiàn)詳細(xì)介紹在冷原子中使用EIT-AT 分裂法測(cè)量微波電場(chǎng)的報(bào)道.

本文利用冷原子溫度低,多普勒展寬小的優(yōu)勢(shì)獲得了窄線寬的EIT 譜峰,結(jié)合EIT-AT 分裂效應(yīng)分別測(cè)量了多個(gè)頻率點(diǎn)的微波電場(chǎng)強(qiáng)度,詳細(xì)研究了在冷原子中使用EIT-AT 分裂線性區(qū)測(cè)量的微波電場(chǎng)強(qiáng)度的下限,以及使用探測(cè)光透過(guò)率測(cè)量的微波電場(chǎng)強(qiáng)度的下限.

2 實(shí)驗(yàn)裝置和方法

首先介紹實(shí)驗(yàn)裝置和冷原子樣品的制備過(guò)程.如圖1 所示,使用2D+磁光阱(MOT)來(lái)制備冷87Rb原子樣品.具體地,2D+MOT 由一對(duì)方形的梯度磁場(chǎng)線圈、三對(duì)MOT 冷卻光/再泵浦光和一個(gè)超高真空的玻璃腔組成,從超高真空背景中捕獲原子并形成一個(gè)長(zhǎng)條形的冷原子云.一對(duì)亥姆霍茲線圈提供一個(gè)與冷原子云長(zhǎng)軸方向平行的均勻弱磁場(chǎng),作為量子化軸.探測(cè)光和耦合光相對(duì)傳輸通過(guò)冷原子云,并被調(diào)整到與冷原子云長(zhǎng)軸重合,實(shí)驗(yàn)中利用1/4 波片將探測(cè)光的偏振調(diào)節(jié)為σ+,將耦合光的偏振調(diào)節(jié)為σ—.微波天線被放置在垂直于冷原子云長(zhǎng)軸的方向,并和冷原子云在同一水平線上.微波天線和冷原子云的距離足夠遠(yuǎn)以保證遠(yuǎn)場(chǎng)入射的條件.為了防止實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上的其他元件反射微波對(duì)實(shí)驗(yàn)造成干擾,我們?cè)谖⒉ǖ娜肷浞较蛏戏胖昧艘恍┪瘴⒉ǖ牟牧?在圖中沒(méi)有畫出.

圖1 冷原子里德堡EIT 的實(shí)驗(yàn)裝置示意圖.一對(duì)方形梯度磁場(chǎng)線圈和三對(duì)MOT 冷卻光/再泵浦光將原子囚禁成一個(gè)長(zhǎng)條形的冷原子云.一對(duì)亥姆霍茲線圈(Bias 線圈)提供一個(gè)與冷原子云長(zhǎng)軸方向平行的均勻弱磁場(chǎng),作為量子化軸.探測(cè)光和耦合光相對(duì)傳輸,并調(diào)整到與冷原子云長(zhǎng)軸重合,實(shí)驗(yàn)中利用1/4 玻片將探測(cè)光和耦合光的偏振分別調(diào)節(jié)為σ+ 和σ —.Fig.1.Scheme of the cold Atom Rydberg EIT-AT experiments.A pair of square gradient magnetic field coils and three pairs of MOT light are used to cool and trap a cigar-shaped atom cloud.The Bias coil is used to provide a uniform weak magnetic field parallel to the long axis of the elongated cold atom cloud as the quantization axis.In the experiment,a 1/4 wave plate is used to change the polarization of the probe laser and coupling laser into σ+ and σ—.

制備冷原子樣品的過(guò)程如圖2 所示: 首先利用MOT 從真空背景中捕獲足夠數(shù)量的冷原子,然后利用偏振梯度冷卻(PGC)進(jìn)一步降低冷原子的溫度,再用光泵過(guò)程將原子泵浦到特定的量子態(tài)5S1/2,F=2,mF=2.具體流程和實(shí)驗(yàn)參數(shù)如下:實(shí)驗(yàn)開(kāi)始時(shí)同時(shí)打開(kāi)MOT 磁場(chǎng),冷卻光和再泵浦光,這個(gè)階段維持6 s,可以裝載 1 08個(gè)冷原子,冷原子溫度大約是150 μ K.然后關(guān)閉MOT 磁場(chǎng),等到MOT 磁場(chǎng)完全變?yōu)榱愫?將冷卻光的失諧量從—12 MHz 變成—30 MHz 開(kāi)始PGC 過(guò)程,PGC 持續(xù)2 ms,使冷原子樣品的溫度進(jìn)一步降低到 16 μ K.PGC 結(jié)束后,在1 ms 內(nèi)緩慢打開(kāi)強(qiáng)度為4G 的量子化軸磁場(chǎng)并一直維持到實(shí)驗(yàn)結(jié)束.等量子化軸磁場(chǎng)穩(wěn)定后,利用5S1/2,F=2 到5P3/2,F=2 的共振光將所有原子泵浦到5S1/2,F=2,mF=2 態(tài),至此就完成了冷原子樣品的制備.實(shí)驗(yàn)中通過(guò)改變冷原子自由飛行(tof)的時(shí)間和光泵過(guò)程中再泵浦光的強(qiáng)度來(lái)控制冷原子云的尺寸和密度.典型的實(shí)驗(yàn)參數(shù)是tof 時(shí)間8 ms,此時(shí)處在量子態(tài)5S1/2,F=2,mF=2 的冷原子數(shù)大約是 5×107,冷原子在軸向上的半徑大約是3 mm,溫度在16 μ K,光學(xué)厚度(optical depth,OD)大約在3 左右.

圖2 冷原子樣品制備的時(shí)序圖及EIT-AT 的實(shí)驗(yàn)過(guò)程Fig.2.Time schedule of preparation of cold atomic sample and procedure of EIT-AT experiments.

下面介紹實(shí)現(xiàn)里德堡EIT 的探測(cè)光和耦合光系統(tǒng).在得到確定量子態(tài)的冷原子樣品后,同時(shí)打開(kāi)探測(cè)光和耦合光,探測(cè)光和耦合光對(duì)應(yīng)的能級(jí)躍遷如圖3 所示.探測(cè)光的典型功率和光斑直徑分別是500 nW 和100 μ m,耦合光的典型功率和光斑直徑分別是60 mW 和300 μ m.其中探測(cè)光和耦合光利用塞曼調(diào)制鎖頻在原子能級(jí)上[46],然后可以利用聲光調(diào)制器進(jìn)行頻率掃描.具體的,我們將耦合光的頻率鎖定在能級(jí)5P3/2,F=3 到nD5/2,F=4 的躍遷共振頻率,然后將探測(cè)光的頻率在能級(jí)5S1/2,F=2 到5P3/2,F=3 的躍遷共振頻率附近掃描得到冷里德堡EIT 光譜.

圖3 本文進(jìn)行微波測(cè)量所用到的能級(jí)圖 (a) 微波頻率為14.2 GHz 時(shí)的能級(jí)圖 (b) 微波頻率為9.2 GHz 時(shí)的能級(jí)圖 (c) 微波頻率為22.1 GHz 時(shí)的能級(jí)圖Fig.3.Atomic energy level schemes of microwave measurements: (a) Atomic energy level scheme for microwave frequency at 14.2 GHz;(b) atomic energy level scheme of for microwave frequency at 9.2 GHz;(c) atomic energy level scheme of for microwave frequency at 22.1 GHz.

本節(jié)的最后介紹實(shí)驗(yàn)用的微波系統(tǒng).微波由信號(hào)源(HP8340B)產(chǎn)生,通過(guò)微波天線傳輸?shù)嚼湓釉?微波電場(chǎng)的頻率被設(shè)置為與能級(jí)nD5/2,F=3 到 (n+1)P3/2,F=3 的躍遷頻率共振,且微波電場(chǎng)是線偏振的.通過(guò)施加微波電場(chǎng),可以得到EIT-AT 分裂光譜,并通過(guò)光譜測(cè)量微波電場(chǎng)強(qiáng)度.

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論

首先介紹和展示冷原子里德堡EIT 和EIT-AT分裂的光譜.當(dāng)在冷原子云中施加相對(duì)傳輸?shù)奶綔y(cè)光和耦合光時(shí),冷原子吸收峰的中間出現(xiàn)了一個(gè)超窄的透明峰.我們通過(guò)數(shù)據(jù)擬合,得到冷原子吸收峰的線寬約是10 MHz,相應(yīng)的EIT 線寬是460 KHz.在施加頻率為14.2 GHz 共振微波電場(chǎng)之后,得到了如圖4 所示的EIT-AT 分裂光譜,原來(lái)的一個(gè)EIT 透明峰分裂為兩個(gè).從圖4 中可以看出,當(dāng)微波電場(chǎng)強(qiáng)度小到一定值時(shí),就無(wú)法從光譜上看出EIT-AT 分裂,如圖4 中的黃色曲線所示.這是因?yàn)楫?dāng)微波電場(chǎng)強(qiáng)度較小,它所引起的EIT-AT 分裂峰的間隔小于EIT 峰的線寬,從而無(wú)法從EIT 峰中分辨出EIT-AT 分裂峰.隨著微波電場(chǎng)強(qiáng)度的增強(qiáng),EIT-AT 分裂峰的間隔變大,相應(yīng)的透明峰的高度也有所下降.當(dāng)微波電場(chǎng)強(qiáng)度增大到一定程度時(shí),EIT-AT 分裂峰就超出了冷原子吸收峰的范圍,從而無(wú)法被觀測(cè)到,如圖4 中黑色曲線所示.

圖4 冷原子中典型的EIT-AT 分裂光譜.圖中的黃色、紫色、綠色、藍(lán)色、紅色和黑色曲線自上而下分別代表微波電場(chǎng)強(qiáng)度為0.007,0.558,1.114,2.222,3.523 和5.583 mV/cm時(shí)的測(cè)量結(jié)果.冷原子實(shí)驗(yàn)中探測(cè)光的強(qiáng)度和光斑直徑為500 nW 和100 μm,耦合光強(qiáng)度和光斑直徑為60 mW 和300 μm.Fig.4.Examples EIT-AT splitting spectra obtained in cold atoms with different microwave intensities.The yellow,purple,green,blue,red and black curves in the figure represent the measurement results when the microwave electric field intensity is 0.007,0.558,1.114,2.222,3.523 and 5.583 mV/cm,respectively.In the cold atom experiment,the power and diameter of the probe laser are 500 nW and 100 μm,respectively,the power and diameter of the coupling laser are 60 mW and 300 μm,respectively.

下面重點(diǎn)討論利用冷原子和熱原子EIT-AT分裂測(cè)量頻率為14.2 GHz 微波電場(chǎng)強(qiáng)度的比較.圖5 展示了在冷原子樣品和熱原子樣品中使用EIT-AT 分裂的方法測(cè)量微波電場(chǎng)強(qiáng)度的區(qū)別.紅色的圓點(diǎn)是熱原子中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),此時(shí)里德堡EIT的線寬是7 MHz[15].可以看出在微波電場(chǎng)強(qiáng)度大于5 mV/cm 時(shí),EIT-AT 分裂間距和微波電場(chǎng)強(qiáng)度呈線性關(guān)系.當(dāng)微波電場(chǎng)強(qiáng)度小于5 mV/cm時(shí),EIT-AT 分裂間距和微波電場(chǎng)強(qiáng)度的線性關(guān)系被打破,這表示此時(shí)在熱原子中用EIT-AT 分裂的方法測(cè)量微波電場(chǎng)強(qiáng)度會(huì)有很大的偏差.圖5 中的藍(lán)色的方框是冷原子中的測(cè)量結(jié)果,冷原子中德堡EIT 的線寬典型值是460 kHz.結(jié)果展示在微波電場(chǎng)強(qiáng)度小于3.5 mV/cm 時(shí),EIT-AT 分裂間距和微波電場(chǎng)強(qiáng)度依然保持很好的線性關(guān)系,具體的線性區(qū)的下限可到(222 ± 35) μ V/cm,比在熱原子中減小了約22 倍.這跟冷原子中EIT 線寬比熱原子中小15 倍基本是一致的.這表明,受益于冷原子中殘余多普勒效應(yīng)小,從而EIT 線寬更窄的特點(diǎn),冷原子系統(tǒng)在EIT-AT 分裂法測(cè)量弱微波電場(chǎng)強(qiáng)度的實(shí)驗(yàn)中更有優(yōu)勢(shì).

圖5 微波頻率為14.2 GHz 時(shí),冷原子和熱原子EIT-AT分裂測(cè)量結(jié)果的比較.圖中藍(lán)色方框代表冷原子測(cè)量結(jié)果,紅色圓圈代表熱原子測(cè)量結(jié)果.具體實(shí)驗(yàn)參數(shù)如下: 冷原子實(shí)驗(yàn)中探測(cè)光的強(qiáng)度和光斑直徑分別為500 nW 和100 μm,耦合光強(qiáng)度和光斑直徑分別為60 mW 和300 μm.熱原子實(shí)驗(yàn)中探測(cè)光的強(qiáng)度和光斑直徑分別為60 μW 和800 μm,耦合光強(qiáng)度和光斑直徑分別為40 mW 和900 μm.熱原子實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)自[15]Fig.5.Comparison of EIT-AT splitting measurements results in cold and thermal atoms samples at microwave frequency of 14.2 GHz.The blue boxes represent the results in cold atomic sample and the red circles represent the results in hot atomic sample.The experimental parameters are as follows: In the cold atom experiment,the power and diameter of the probe laser are 500 nW and 100 μm,the power and diameter of the coupling laser are 60 mW and 300 μm;In the thermal atom experiment,the power and diameter of the probe laser are 60 μW and 800 μm,the power and diameter of the coupling laser are 40 mW and 900 μm.The data of the thermal atom experiment are taken from[15]..

在冷原子樣品中,通過(guò)改變耦合光的波長(zhǎng),選擇不同主量子數(shù)的里德堡態(tài)分別測(cè)量了頻率為9.2和22.1 GHz 的微波.具體地,頻率為9.2 GHz 的微波電場(chǎng)對(duì)應(yīng)共振能級(jí)是61D5/2到62P3/2,所涉及到的能級(jí)和躍遷如圖3(b)所示 利用EIT-AT分裂測(cè)量電場(chǎng)強(qiáng)度的結(jié)果如圖6 所示.圖6(a)展示的是通過(guò)EIT-AT 分裂方法得到的測(cè)量結(jié)果,紅色實(shí)線代表四能級(jí)模型結(jié)合多普勒效應(yīng)的數(shù)值計(jì)算結(jié)果[42],藍(lán)色方框代表實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果.從圖6(a)可以看到,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和EIT-AT 線性公式(1)式理論計(jì)算的結(jié)果符合得很好,即EIT-AT 分裂間距和微波電場(chǎng)強(qiáng)度呈線性關(guān)系.通過(guò)EIT-AT 分裂方法測(cè)量的微波電磁場(chǎng)強(qiáng)度的下限是(293±30) μV/cm.圖6(b)展示的是通過(guò)EIT 透明峰的探測(cè)光透過(guò)率變化來(lái)測(cè)量微波電磁場(chǎng)強(qiáng)度的結(jié)果,藍(lán)色方框代表實(shí)驗(yàn)結(jié)果,紅色實(shí)線代表四能級(jí)模型結(jié)合多普勒效應(yīng)的數(shù)值計(jì)算結(jié)果[42],可以看出在微波電場(chǎng)強(qiáng)度非常小時(shí),探測(cè)光透過(guò)率和微波電場(chǎng)強(qiáng)度依然保持很好的單調(diào)關(guān)系,且實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和理論計(jì)算數(shù)據(jù)吻合的較好.具體的,通過(guò)分析EIT 透明峰的探測(cè)光透過(guò)率變化可以表征的最小微波電場(chǎng)強(qiáng)度的下限可達(dá)(656±60) nV/cm.

圖6 9.2 GHz 的微波測(cè)量結(jié)果 (a) 通過(guò)EIT-AT 分裂測(cè)量的結(jié)果,藍(lán)色方框代表實(shí)驗(yàn)結(jié)果,測(cè)量線性區(qū)的下限可以到 (300±30) μV/cm.紅色實(shí)線代表線性公式(1)式的計(jì)算結(jié)果;(b) 通過(guò)EIT 透明峰的探測(cè)光透過(guò)率測(cè)量的結(jié)果,藍(lán)色方框代表實(shí)驗(yàn)結(jié)果,紅色實(shí)線代表四能級(jí)模型結(jié)合多普勒效應(yīng)的數(shù)值計(jì)算結(jié)果[42].測(cè)量下限可以到(656±60 n) V/cmFig.6.Microwave measurement results at 9.2 GHz by cold atoms: (a) Results measured by the EIT-AT splitting,the blue boxes represent the experimental results,the lower limit of the measurement linear region can achieve (300±30) μV/cm.The solid red line represents the calculation results of Eq.(1).(b) The measured results of the transmittance of the probe laser of the EIT peak.The blue boxes represent the experimental results and the red solid line represents the numerical calculation results of the four-level model combined with the Doppler effect [42].The lower measurement limit can be achieved as (656±60) nV/cm.

選擇46D5/2到47 P3/2的里德堡躍遷來(lái)測(cè)量22.1 GHz 的微波電場(chǎng)強(qiáng)度,所涉及到的能級(jí)和躍遷如圖3(c)所示.利用EIT-AT 分裂測(cè)量電場(chǎng)強(qiáng)度的結(jié)果如圖7 所示.圖7(a)展示的是通過(guò)EITAT 分裂方法得到的測(cè)量結(jié)果,紅色實(shí)線代表四能級(jí)模型結(jié)合多普勒效應(yīng)的數(shù)值計(jì)算結(jié)果[42],藍(lán)色方框代表實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果.通過(guò)EIT-AT 分裂方法能夠測(cè)量的最小電場(chǎng)強(qiáng)度為(312±20) μV/cm.圖7(b)展示的是通過(guò)EIT 透明峰的透過(guò)率變化來(lái)測(cè)量微波電磁場(chǎng)強(qiáng)度的結(jié)果,藍(lán)色方框代表實(shí)驗(yàn)結(jié)果,紅色實(shí)線代表四能級(jí)模型結(jié)合多普勒效應(yīng)的數(shù)值計(jì)算結(jié)果[42].通過(guò)分析EIT 透明峰的探測(cè)光透過(guò)率變化可以表征的最小微波電場(chǎng)強(qiáng)度的下限可達(dá)(297±21) nV/cm,相應(yīng)的靈敏度可達(dá)到1 μV·cm—1·Hz—1/2.在此頻率下EIT 透明峰的探測(cè)光透過(guò)率能表征更弱的微波電場(chǎng),這是因?yàn)檩^低主量子數(shù)的里德堡EIT 更穩(wěn)定,并且里德堡阻塞等效應(yīng)的影響更小.簡(jiǎn)單分析如下,我們的實(shí)驗(yàn)中在同樣的探測(cè)光和耦合光拉比頻率激發(fā)下里德堡原子的密度近乎相同,而里德堡主量子數(shù)n越低偶極阻塞半徑就越小,里德堡原子之間的相互作用就更弱,因此里德堡EIT 就會(huì)更穩(wěn)定,進(jìn)而可以表征更弱的微波電場(chǎng)強(qiáng)度.但需要注意的是,隨著主量子數(shù)n的進(jìn)一步降低,相鄰里德堡態(tài)躍遷的電偶極矩會(huì)越來(lái)越小,這會(huì)導(dǎo)致整個(gè)體系對(duì)微波電場(chǎng)的靈敏度降低,因此在實(shí)際應(yīng)用中要全面衡量主量子數(shù)的選擇.

圖7 22.1 GHz 的微波測(cè)量結(jié)果 (a) 通過(guò)EIT-AT 分裂測(cè)量的結(jié)果,藍(lán)色方框代表實(shí)驗(yàn)結(jié)果,線性區(qū)的下限可以測(cè)到 (312±20) μV/cm.紅色實(shí)線代表線性公式(1)的計(jì)算結(jié)果;(b) 通過(guò)探測(cè)光的透過(guò)率測(cè)量的結(jié)果,藍(lán)色方框代表實(shí)驗(yàn)結(jié)果,紅色實(shí)線代表四能級(jí)模型結(jié)合多普勒效應(yīng)的數(shù)值計(jì)算結(jié)果,測(cè)量的下限可以到 (297±21) nV/cm,相應(yīng)的靈敏度可達(dá)到1 μV·cm—1·Hz—1/2Fig.7.Microwave measurement results at 22.1 GHz by cold atoms: (a) Results measured by the EIT-AT splitting,the blue boxes represent the experimental results,the lower limit of the measurement linear region can achieve (312±20) μV/cm.The solid red line represents the calculation results of Eq.(1).(b) The measured results of the transmittance of the probe laser of the EIT transparency peak.The blue boxes represent the experimental results and the red solid line represents the numerical calculation results of the four-level model combined with the Doppler effect [42].The lower measurement limit can be achieved (297±21) nV/cm.The corresponding sensitivity can reach 1 μV·cm—1·Hz—1/2.

4 結(jié)論

我們?cè)?D+MOT 中,獲得了長(zhǎng)條形冷87Rb原子云,冷原子的具體參數(shù)為: OD 為3、數(shù)量為5×107、溫度為16 μ K.利用冷原子溫度低多普勒展寬小的優(yōu)勢(shì)獲得了窄線寬的里德堡電磁感應(yīng)透明(EIT)譜峰,典型的EIT 譜峰線寬是460 kHz,相比于熱原子體系中的7 MHz,壓窄了15 倍.利用微波引起的EIT-AT 分裂效應(yīng)分別測(cè)量了頻率為14.1,9.2 和22.1 GHz 的微波電場(chǎng)強(qiáng)度,結(jié)果顯示,EIT-AT 分裂線性區(qū)下限可以測(cè)量的微波電場(chǎng)強(qiáng)度可以到(222±35) μ V/cm,比熱原子中EITAT 分裂線性區(qū)的下限5 mV/cm 減小了大約22 倍,這對(duì)微波電場(chǎng)的絕對(duì)校準(zhǔn)非常有幫助.進(jìn)一步利用EIT 譜峰探測(cè)光透過(guò)率的變化可以測(cè)量強(qiáng)度小于1 μ V/cm 的微波電場(chǎng).這些結(jié)果展示了冷原子樣品在微波電場(chǎng)測(cè)量和校準(zhǔn)極弱微波電場(chǎng)強(qiáng)度等方面的優(yōu)勢(shì).

感謝美國(guó)弗吉尼亞大學(xué)Gallagher 教授,山西大學(xué)張臨杰教授、趙建明教授、焦月春博士,華南師范大學(xué)顏輝教授、廖開(kāi)宇博士的有益討論.

猜你喜歡
線寬里德能級(jí)
“拼、搶、快、優(yōu)”,展現(xiàn)錢塘“高能級(jí)”擔(dān)當(dāng)
杭州(2023年3期)2023-04-03 07:22:04
印制板制造中量化蝕刻研究
生產(chǎn)過(guò)程中的PCB線寬分析研究
提升醫(yī)學(xué)教育能級(jí) 培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才
糾纏Ξ-型三能級(jí)原子與糾纏腔場(chǎng)相互作用熵的糾纏演化
Excel圖形轉(zhuǎn)入CorelDRAW技巧
“港樂(lè)”第三只“指環(huán)”《齊格弗里德》再攀高峰
歌劇(2017年3期)2017-05-17 04:06:13
收藏球鞋的當(dāng)鋪
中醫(yī)醫(yī)院能級(jí)護(hù)士培訓(xùn)及能級(jí)劃分的探討
PCB圖形轉(zhuǎn)移線干膜寬損耗的研究
平安县| 遵义县| 景泰县| 太仆寺旗| 紫云| 兴海县| 吉安市| 富锦市| 天全县| 富宁县| 金平| 泉州市| 磐安县| 崇州市| 驻马店市| 米林县| 伊宁县| 霸州市| 西城区| 和田市| 拜城县| 苍梧县| 铜鼓县| 日照市| 寻甸| 洛川县| 江门市| 霞浦县| 三原县| 咸宁市| 寻甸| 郑州市| 泽库县| 南陵县| 洪雅县| 东丰县| 桑日县| 陵水| 扎赉特旗| 永修县| 巴彦县|