近日,由加州大学洛杉矶分校物理与天文教授埃里克·哈德森领导的团队,实现了看似不可能的任务。通过将钍原子嵌入高度透明的晶体中,并对其进行激光轰击,哈德森小组成功促使钍原子核吸收与发射光子,如同原子中的电子一般。这一令人惊叹的成果已在《物理评论快报》期刊上发表。这意味着基于原子电子进行的时间、重力及其他领...
激光捕获原子(laser capture atom)是将原子限制在自由空间中某个小范围内的光学方法。激光捕获原子主要利用电偶极矩力和散射力来实现。工作原理 原子在电磁场中会被感应产生一个电偶极矩。电磁场作用在原子上的力就是电磁场作用在这个感生电偶极矩上的力。光波频率稍低于共振频率时,电偶极矩力把原子拉向光强较强...
1997年1月27日,美国麻省理工学院的物理学家根据量子学理论,在人类科学史上首次用钠原子制造出与普通光子激光有某些相似特性的原子激光,这一实验在物理学界引起轰动。《科学》和《物理评论通讯》两大学术刊物同时报道了这一成果。沃尔夫冈·凯特尔博士和同事制造的原子激光与普通激光最大的相似之处是它们的粒子都是...
复杂的分子能级,使得激光直接冷却非常困难,但人们在研究冷分子的路上并没有就此放弃。 一方面,人们提出了很多间接冷却分子的方法,例如有些组提出可以用Feshbach共振去将两个冷原子合成一个冷分子[1],甚至已经实现了用三个原子合成一个分子[2];也有些组通过“协...
”大量的钍原子核放大了这种效应,缩短了所需的测量时间,并增加了实际发现能量跃迁的可能性。2023年11月21日,该团队终于成功了:钍跃迁的正确能量被精确地击中,钍原子核第一次传递了一个清晰的信号。激光束实际上改变了它们的状态。经过对数据的仔细检查和评估,结果现已公布。“对我们来说,这是一个梦想成真,...
当高楼层上的原子遇到一个光子时,它们会发出一个完全一样的光子。这些光子在光学谐振腔内来回反射,产生更多相同的光子。光强度不断增加,最终通过部分反射的镜子输出,形成我们看到的激光束。💡激光有几个显著的特点:颜色单一、方向性强、相位一致、亮度高。这些特点使得激光在许多领域都有应用,比如切割和焊接材料、...
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激光(Laser),它指通过受激辐射放大和必要的反馈,产生准直、单色、相干的光束的过程及仪器.而基本上,产生激光需要"共振腔"(resonator)、"增益介质"(gain medium)以及"激发来源"(pumping source)这三个要素.原理原子的运动状态可以分为不同的能级,当原子从高能级向低能级跃迁时,会释放出相应能量的光子(所谓自发辐射...
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