【摘 要】
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光与原子相互作用是物理学的重要研究领域之一。二十世纪六十年代以来,随着激光器的研制成功,特别是半导体激光器的发展,人们开展了相干光与多能级原子相互作用的研究。本文
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光与原子相互作用是物理学的重要研究领域之一。二十世纪六十年代以来,随着激光器的研制成功,特别是半导体激光器的发展,人们开展了相干光与多能级原子相互作用的研究。本文的主要研究内容涉及以下两个方面:(1)研究了光栅反馈半导体激光器,半导体锥形放大器系统。(2)通过扩大冷却光直径,提高冷却光功率,改进了Rb原子磁光阱系统。研究了此MOT系统中的冷原子参量并观察到了初步的存储现象。具体研究内容有:(一)研制了光栅反馈半导体激光器,半导体锥形放大器。当种子源输出功率为25mW的激光,经激光放大器放大后,从放大器输出的激光过隔离器的功率达600mW左右,该光束经声光调制器频移,功率达到420 mW左右,然后耦合到单模保偏光纤后,输出功率达100mW。该激光放大装置可很好的用于高密度冷原子的俘获。(二)建立了激光放大系统。使用一台主激光器同时注入三台锥型放大器的方法,增大了冷却光功率,同时,将冷却光光斑直径扩大为22mm,提高了冷原子数目。(三)我们得到了高光学厚度的铷原子MOT系统,其装载~2.6×1010的冷原子数目,冷原子温度为250-300μk,光学厚度为11。并且观察到了初步的量子存储现象。
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