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一种可控的Ioffe型冷分子表面微电阱
被引量:
1
1
作者
许雪艳
侯顺永
印建平
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第11期113-119,共7页
囚禁于阱中的粒子(原子或分子)可获得更长的相互作用时间,因而在精密测量中可获得更高的分辨率.阱中的粒子与外界隔离,从而可以被冷却到更低的温度.因此原子(或分子)阱已广泛应用到许多研究领域.然而中心电场强度为零的势阱会导致粒子...
囚禁于阱中的粒子(原子或分子)可获得更长的相互作用时间,因而在精密测量中可获得更高的分辨率.阱中的粒子与外界隔离,从而可以被冷却到更低的温度.因此原子(或分子)阱已广泛应用到许多研究领域.然而中心电场强度为零的势阱会导致粒子发生非绝热跃迁,这是原子或分子损失的主要来源.该损失曾是制备原子玻色-爱因斯坦凝聚的最后一道障碍.本文提出了一种可控的Ioffe型表面微电阱,其电场强度处处不为零,可有效避免分子的非绝热损失.另外,通过调节电压等参数,势阱中心电场强度以及势阱中心距芯片表面的高度可以在较大范围内调节,例如在本文参数下,势阱中心电场强度可在0.15—5.5 kV/cm变化,势阱中心高度可在6.0—17.0μm变化.本文通过有限元软件计算了芯片表面微电阱的电场分布,并用Monte Carlo模拟验证了该方案的可行性.该表面微电阱不仅可用于分子芯片的集成,而且可用于表面量子简并气体的制备.为精密测量、量子计算、表面冷碰撞和冷化学等领域提供了一个平台.
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关键词
冷分子
分子芯片
微电阱
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职称材料
题名
一种可控的Ioffe型冷分子表面微电阱
被引量:
1
1
作者
许雪艳
侯顺永
印建平
机构
巢湖学院机械与电子工程学院
华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室
出处
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第11期113-119,共7页
基金
安徽省高校优秀青年人才支持计划重点项目(批准号:gxyq ZD2016286)
国家自然科学基金(批准号:91536218
+2 种基金
11034002
11274114
11504112)资助的课题~~
文摘
囚禁于阱中的粒子(原子或分子)可获得更长的相互作用时间,因而在精密测量中可获得更高的分辨率.阱中的粒子与外界隔离,从而可以被冷却到更低的温度.因此原子(或分子)阱已广泛应用到许多研究领域.然而中心电场强度为零的势阱会导致粒子发生非绝热跃迁,这是原子或分子损失的主要来源.该损失曾是制备原子玻色-爱因斯坦凝聚的最后一道障碍.本文提出了一种可控的Ioffe型表面微电阱,其电场强度处处不为零,可有效避免分子的非绝热损失.另外,通过调节电压等参数,势阱中心电场强度以及势阱中心距芯片表面的高度可以在较大范围内调节,例如在本文参数下,势阱中心电场强度可在0.15—5.5 kV/cm变化,势阱中心高度可在6.0—17.0μm变化.本文通过有限元软件计算了芯片表面微电阱的电场分布,并用Monte Carlo模拟验证了该方案的可行性.该表面微电阱不仅可用于分子芯片的集成,而且可用于表面量子简并气体的制备.为精密测量、量子计算、表面冷碰撞和冷化学等领域提供了一个平台.
关键词
冷分子
分子芯片
微电阱
Keywords
cold molecules
molecular chip
microtrap
分类号
O562 [理学—原子与分子物理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种可控的Ioffe型冷分子表面微电阱
许雪艳
侯顺永
印建平
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
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职称材料
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