超冷原子的产生与操控

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在本论文中,我们首先介绍关于强相互作用费米气体的流体力学膨胀的实验研究。利用834G附近的宽Feshbach共振,我们在雪茄型光阱中制备了原子数为le6的6Li超流体。在剩余磁场曲率阱的作用下,原子团的自由飞行膨胀会出现类四极震荡的行为,并可持续到30ms。根据超流流体力学方程来分析这些膨胀动力学数据,我们得到了表征费米超流的若干重要参数,包括共振点处的Bertsch参数以及在整个BEC-BCS渡越区状态方程中的等效幂指数γ。ξ的实验测量值0.42(2)尽管和量子蒙特卡洛算法的模拟值0.42(1)吻合较好,但仍略大于原位高精度测量值0.376(4)。等效幂指数γ表现为随相互作用强度非单调变化的函数,并在BEC,BCS,共振点三个极限条件下简化为已知理论值。其次,我们研究了 6Li原子D1和D2跃迁的调制转移光谱,揭示了其对探测光强度,电光调制器的调制频率和泵浦光的偏振的依赖关系。实验证明吸收谱中的交叉峰更利于激光的频率锁定。我们还研究了磁场对调制转移光谱信号的影响,发现它可以显著增加D2跃迁线的光谱信号强度。此外,为了证明调制转移光谱对频率调制光谱的优越性,我们做了详细的对比实验。最后,我们探索了处于深双势阱中的玻色爱因斯坦凝聚体(BEC)的玻色约瑟夫结的动力学性质。双阱间的隧穿强度被处于双阱中对称位置的另一团BEC所调控。组分间相互作用将两团BEC的动力学耦合起来,导致了隧穿震荡中许多有趣的特征。通过对囚禁在双势阱中的BEC采用两模模型近似,并将其和简谐束缚BEC的GP方程耦合,我们从数值上研究了 BEC混合体的耦合动力学,描绘了隧穿动力学的相图。结果表明了调节双势阱中的BEC隧穿动力学的可能性。
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