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在这篇报告中,我们研究了空心阴极灯脉冲放电条件下,铀、氖发射光谱的特征,并对其进行了定性的解释。另外,采用激光诱导荧光法测定了铀235二个能级的寿命。 相似文献
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本文提供了一种简单方便且精度较高的染料激光波长定标方法,给出了轴和氖原子的诱导光谱图,并且对FIZFAU--Ⅱ波长计进行了定标,获得了满意的结果。 相似文献
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傅恩生 《激光与光电子学进展》2003,40(10):42-44
在镱激光冷却和捕陷实验中,展示了稳定在Yb空心阴极灯中Yb共振跃迁398.9nm的高功率紫外扩展腔二极管激光器(ECDL)。通过无调制二色性原子蒸气激光锁定技术,得到频率-色散信号,利用它把紫外扩展腔二极管激光器稳定,在1秒平均时间,频率稳定低于1MHz,可用输出功率15mW 。 相似文献
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研制了一台可调整脉冲电源 ,并用于空心阴极放电管读取 5L6 16 90 0 7M7的光电流光谱。调整脉冲电源的脉冲宽度、脉冲频率、直流偏压以及输出电压等参数 ,记录读取光电流信号及光电流光谱 ,并分析比较所得结果 相似文献
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在Cr原子沉积研究中,为了实现Cr原子的激光冷却与汇聚,必须将激光频率锁定在52Cr的425.55 nm 7S3→7P04跃迁谱线上。鉴于Cr是高熔点金属,实验中设计并制造了一种通孔型的Cr-氦空心阴极放电装置,采用放电溅射的方式制备了Cr原子蒸气,并应用偏振光谱稳频技术实现了激光稳频。该技术简化了实验装置,提高了实验效率。在不需要任何调制器件和锁相放大器的条件下,实验得到了高信号背景比的色散型信号。该信号被用作误差信号,将一台倍频钛宝石激光器的频率锁定在52Cr的7S3→7P04跃迁谱线上。锁定时间大于1 h,激光的频率波动小于±295 kHz。实验表明,该技术适用于高熔点金属的稳频。 相似文献
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微空心阴极放电(MHCD)是在普通空心阴极放电的基础上提出的一种高气压下亚毫米级微放电技术.将MHCD作为大体积辉光放电的外部电离源(即等离子体源),可以解决高气压下大体积辉光放电不稳定的问题.在MHCD实验的基础上,研制出可对MHCD气体放电模式(连续/脉冲)和输出功率进行调控的开关电源.这种开关电源可以与单片机、微机等其他外部控制设备相连.该电源采用全桥软开关技术,串联谐振并联输出,4个MOSFET管为主控制元件,实现了高频工作,响应快速.脉冲模式工作时避免了开关管的硬开关,减小了高次谐波对电网干扰;无需镇流电阻也可实现气体稳定放电. 相似文献
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迄今为止,由于测试与记录方面的困难,绝大部分的光电流光谱都是用连续波染料激光器做的,因而不能得到光电流效应动力学方面的数据。我们用脉冲型染料激光器和 Boxcar信号平均器对脉冲光电流信号进行扫描和定点测量,观察到了光电流效应的时间谱,并对结果进行了简单的讨论。一、实验实验装置如图1。光源是一台 N_2激光泵浦的可调谐染料激光器(QJR2-3型,北京光电研究所),每个脉冲的输出能量~0.1毫焦耳,脉宽~5毫微秒。在本实验里,一般使用的脉冲重复频率为4次/秒;使用了两种染料(若丹明6G 和若丹明 B),输出的激光经一透 相似文献
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运用全量子理论和数值计算方法,研究了双J-C模型中处于混态的双原子系统粒子布居差的时间演化规律,讨论了原子初态及腔内光场对粒子布居差演化的影响。计算结果表明:当两腔内的平均光子数相同时,布居差的演化只与两原子的初态纯度和光场强度有关,与两原子的初始纠缠无关;而当两光腔内的平均光子数不同时,粒子布居差演化不仅与两原子初态纯度和腔内光场有关,而且还强烈地依赖于两原子的初始纠缠。 相似文献
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耦合二能级原子与压缩真空场相互作用过程中原子布居态几率的动力学性质 总被引:1,自引:1,他引:0
采用相互作用绘景,用完全量子化的方法研究了两个耦合二能级原子与压缩真空场相互作用过程中,原子能级布居几率的量子动力学性质,讨论了原子间耦合系数、原子场模间的耦合系数、压缩参数对原子布居态几率的影响。 相似文献
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基于周期性极化铌酸锂(PPLN)晶体的准相位匹配线性电光效应,利用邦加球理论,晶体在不同占空比和温度下,探索了输出激光偏振态随外加电场的演变规律。研究结果发现,激光偏振的演变对外加电场E0、晶体占空比D和温度T0非常敏感; 若T0=273K, D=0.25、0.5和0.75,随着E0的增加,输出偏振态成周期性演变; 当D为0.75,且T0为263K、293K和313K时,输出偏振态的演变表现为无规则性。合理选择一定的外加电场、占空比和温度,可以实现任意偏振光。这些结果有助于PPLN偏振控制器的优化设计。 相似文献
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应用全量子理论,通过求解系统的海森堡方程,研究了双模压缩相干态光场与二能级原子玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)相互作用系统中原子激光的压缩效应,讨论了原子-光场耦合系数,原子间相互作用强度对压缩频率、压缩深度的影响。结果表明,原子激光两个正交分量周期性地被压缩,压缩持续时间依赖于原子-光场耦合系数和原子间相互作用强度;最大压缩深度依赖于原子间相互作用强度和光场初始压缩因子。 相似文献