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研究生: 鍾杰興
Chieh-Hsing Chung
論文名稱: 二氧化碳在4.3 μm基頻帶高旋轉量子數躍遷之絕對頻率測量
Absolute frequency measurements of the high J(J>60) fundamental band transition of 12C16O2 near 4.3 μm
指導教授: 施宙聰
Jow-Tsong Shy
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 理學院 - 物理學系
Department of Physics
論文出版年: 2008
畢業學年度: 96
語文別: 中文
論文頁數: 52
中文關鍵詞: 二氧化碳絕對頻率飽和吸收
外文關鍵詞: CO2, absolute frequency, saturated absorption
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  • 本實驗題目是測量12C16O2在0001□0000高旋轉量子數(J =60 ~ 100)躍遷譜線之絕對頻率,目的是為了能夠增進分子常數準確度,並提供新數據幫助理論計算的驗證,而進一步的修正二氧化碳理論模型。 我們使用一套窄線寬、可調、高功率的中紅外差頻雷射光源,將鈦藍寶石雷射(Ti:Sapphire laser)與銣釔鋁石榴石雷射(Nd:YAG laser)通過週期極化反轉鈮酸鋰晶體(PPLN),產生波長2.6 ~ 4.7 μm的中紅外光。 以約1 W Nd:YAG雷射與1 W鈦藍寶石雷射利用差頻產生約55 μW的中紅外光,使用長60 cm且可加熱至500 ℃以上的石英管,測量R(60)在不同溫度下與在高溫下R(60)、R(66)、R(80)、R(90)的一階微分訊號,以了解溫度對訊號增強程度的影響。 利用偏頻鎖定(offset lock)的技術將1 W的Nd:YAG雷射鎖在另一台碘穩頻的Nd:YAG雷射上,再將Ti:sapphire雷射鎖在飽和吸收譜線的三階微分訊號中心,利用OFC測量Ti:sapphire雷射頻率,測量R分支旋轉量子數為64、66、68、70、72、78、82、84、86、88、90譜線的頻率,除了R(90)外,其頻率不準度小於50 kHz,分子常數擬合最多有約四倍的改善,分子常數擬合的餘數的標準差為29.9 kHz。


    致謝.................................................................................................................................... 2 摘要.................................................................................................................................... 3 ABSTRACT ......................................................................................................................... 4 第1章 導論 ....................................................................................................................... 9 1.1 動機 ............................................................................................................................... 9 1.2 研究回顧 ........................................................................................................................ 9 第2章 基本原理 .............................................................................................................. 11 2.1 CO2基本結構 ................................................................................................................ 11 2.2 中紅外可調差頻雷射光源[ 6 ] .................................................................................. 14 2.3 頻率調制 ...................................................................................................................... 19 2.4 吸收譜線與溫度的關係 ............................................................................................. 22 2.5 光頻梳 .......................................................................................................................... 24 第3章 實驗與結果 .......................................................................................................... 25 3.1 實驗設備簡介 .............................................................................................................. 25 3.1.1 銣釔鋁石榴石雷射 .............................................................................................. 25 3.1.2 鈦藍寶石雷射 ...................................................................................................... 26 3.1.3 非線性晶體 .......................................................................................................... 27 3.1.4 CO2石英管 ............................................................................................................. 29 3.2 實驗設置 ...................................................................................................................... 31 3.2.1 鈦藍寶石雷射穩頻 .............................................................................................. 31 3.2.2 偏頻鎖定系統 ...................................................................................................... 33 3.2.3 銣釔鋁石榴石雷射1穩頻 ................................................................................. 35 3.2.4 吸收訊號與溫度 .................................................................................................. 37 目錄 6 3.3 測量頻率結果 .............................................................................................................. 42 3.3.1 實驗結果 .............................................................................................................. 42 3.3.2 分子常數擬合分析 .............................................................................................. 46 第4章 結論與未來工作 .................................................................................................. 49 4.1 結論 .............................................................................................................................. 49 4.2 未來工作 ...................................................................................................................... 50 參考文獻............................................................................................................................ 52

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