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激光怎样冷却原子——挑战量子物理(十三)
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第八章、激光冷却原子揭示新规律 原子的激光冷却与囚禁是近二十年发展起来的新的研究领域。激光冷却、原子的实验,取得了巨大的成功,为人们认识物质世界打开了一扇新大门。 激光冷却与囚禁的实验事实确凿、无可争议,令人叹服。然而冷却与囚禁形成机理却值得商榷、有待进一步探讨。我们以铷原子的激光冷却与囚禁进行讨论: 在此实验中,设备、仪器虽然复杂,但作用的双方却很简单——激光、rb。 激光——平行、相干的单色光。是一种方向性好、发散角度小、相位稳定、频率稳定的电磁波。 激光冷却rb2的实验用的是hl7851g98型二极管激光器。另附激光器的稳频、移频系统。 rb——铷(rubidium)周期系ia族元素,原子序数37,原子量85.47。是银白色蜡状金属,比重1.53克。熔点38.89℃,沸点686℃。化学活性大。 激光怎样使这碱金属的蒸气冷却到近绝对零度?并且冷却过程中没能形成液体、固体;怎样使这在空气中能自燃、在水中能着火的化学活性极大的物质能老老实实被囚禁? 囿于人们对物质认识的局限(核外电子运动无规律理论),导致现有的文献把这个过程说得很复杂,认为冷却是rb原子吸收激光光子、激发跃迁、辐射所致。因又涉及激光频率,就扯上物质波——rb原子的德布罗意(l.de broglie)波;因为涉及移频,又连上多普勒效应……。
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