【摘 要】
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在原子分子物理领域,离子因禁是一项特别有效的研究工具.为了有效地捕获离子,减少与离子热运动有关的多普勒效应的影响,需要对离子进行冷却以降低它们的能量.较常用的离子冷
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在原子分子物理领域,离子因禁是一项特别有效的研究工具.为了有效地捕获离子,减少与离子热运动有关的多普勒效应的影响,需要对离子进行冷却以降低它们的能量.较常用的离子冷却方法有缓冲气体冷却、辐射冷却、边带冷却和激光冷却;为开展少数目离子的冷却研究,我们建立了微型离子阱系统,自制了一套离子囚禁和检测电路;首先通过采集不同衰减时刻阱中囚禁离子的共振吸收信号,得到了囚禁离子数随时间的衰减曲线;实验了缓冲气体冷却;比较了有无缓冲气体冷却情况下的异同;讨论了缓冲气体冷却对囚禁离子数、离子存储时间和共振吸收信号信噪比等参数的影响.接着,结合缓冲气体He对囚禁离子云N<,2><+>的冷却结果,我们给出了在综合考虑射频加热效应和缓冲气体冷却效应情形下阱中囚禁离子数随时间变化的理论模型,讨论了Paul阱中的加热效应γ,离子云的初始温度T,随机力涨落D等参数对囚禁时间的影响.这为离子的动力学研究和进一步的激光冷却工作奠定了基础.超冷离子的制备与对非经典态的研究,使人们能有效地检验现有的量子理论,深入理解量子领域与经典领域的差别,探索量子与经典世界的分界线.
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