量子非破坏性测量中冷原子样品的制备

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量子非破坏性探测是量子光学的重要研究内容之一,通过量子非破坏性测量可实现自旋压缩态的制备。在超精密测量中,自旋压缩态是实现某个变量突破标准量子极限测量的有效方法,可用于原子干涉仪等精密光谱学测量。冷原子样品的制备是量子非破坏性测量中的一项关键技术,本文主要研究了如何实现冷原子样品的制备。首先简要介绍了量子非破坏性测量以及自旋压缩态的基本原理,回顾了量子非破坏性测量的发展历史。并且对激光冷却和陷俘铷原子的物理机制进行了讨论,包括磁光阱以及偶极光阱,通过计算机模拟计算了偶极光阱的部分参数。在此基础之上,设计、搭建了铷原子磁光阱的实验装置,运用该装置成功实现了铷原子的激光冷却与陷俘,初步获得了冷原子样品。最后,通过对冷原子样品的测量,获得了所俘获冷原子团的原子数以及温度。
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