镱原子极化性质的理论研究
发布时间:2023-02-16 08:44
本文计算了镱原子的基态6s21S0与激发态6s6p3P0o和6s6p3P1o的标量与张量静态电偶极极化率。这些参数对许多与激光冷却与操控镱原子的相关实验具有非常重要的应用价值。通过采用组态相互作用(CI)和二阶多体微扰理论(MBPT)相结合的方法计算了镱原子低激发态的能量和电偶极跃迁矩阵元(E1)。将这些结果与其他文献发表的理论计算值和实验值进行了比较。采用态求和方法计算极极化率,对极化率划分为三个主要贡献,即价电子贡献、原子实贡献、价电子-原子实相关贡献。通过将CI+MBPT方法计算得到的E1矩阵元数据与实验测量的跃迁能数据相结合,计算了对上述原子态偶极极化率占主导的价电子贡献。原子实的贡献则利用有限场方法计算而得到。本文将这些计算结果与文献中其他的理论结果进行了对比分析。进一步研究了镱原子的6s21S0,6s6p3P0O 和6s6p3P1O态的动力学电偶极极化率。动力学极化率是囚禁原子的外加激光场的频率的函数,随激光场频率的变化而改变。在一个跃迁的上下两态的动力学极化率曲线的相交处,可以鉴定该跃迁的magic波长。本文针对镱原子的6s21S0-6s6p 3P0o和6s21S0-6s...
【文章页数】:50 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 引言
1.2 原子的激光冷却与陷俘
1.3 电场中的原子:原子的极化性质
1.4 镱原子的极化性质
1.5 本文的主要内容
第二章 理论方法
2.1 引言
2.2 CI+MBPT方法
2.3 极化率:态求和法
2.4 极化率:有限场方法
第三章 镱原子的能级与电偶极跃迁
3.1 引言
3.2 能级
3.3 跃迁矩阵元
3.4 小结
第四章 镱原子的静态极化率
4.1 引言
4.2 6s2
1S0、6s6p3 P0
o、6s6p3P1
o的静态极化率
4.3 小结
第五章 镱原子的动力学极化率与magic波长
5.1 引言
5.2 6s2
1S0-6s6p3 P0
o跃迁的magic波长
5.3 6s2
1S0-6s6p3 P1
o跃迁的magic波长
5.4 小结
第六章 总结与展望
6.1 总结
6.2 展望
参考文献
附录Ⅰ: 攻读硕士学位期间发表论文情况
附录Ⅱ: 攻读硕士学位期间学术交流情况
致谢
本文编号:3743908
【文章页数】:50 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 引言
1.2 原子的激光冷却与陷俘
1.3 电场中的原子:原子的极化性质
1.4 镱原子的极化性质
1.5 本文的主要内容
第二章 理论方法
2.1 引言
2.2 CI+MBPT方法
2.3 极化率:态求和法
2.4 极化率:有限场方法
第三章 镱原子的能级与电偶极跃迁
3.1 引言
3.2 能级
3.3 跃迁矩阵元
3.4 小结
第四章 镱原子的静态极化率
4.1 引言
4.2 6s2
1S0、6s6p3 P0
o、6s6p3P1
o的静态极化率
4.3 小结
第五章 镱原子的动力学极化率与magic波长
5.1 引言
5.2 6s2
1S0-6s6p3 P0
o跃迁的magic波长
5.3 6s2
1S0-6s6p3 P1
o跃迁的magic波长
5.4 小结
第六章 总结与展望
6.1 总结
6.2 展望
参考文献
附录Ⅰ: 攻读硕士学位期间发表论文情况
附录Ⅱ: 攻读硕士学位期间学术交流情况
致谢
本文编号:3743908
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