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研究生: 王仁志
Ren-Jr Wang
論文名稱: 銣原子磁光陷阱的螢光光譜
Fluorescence Spectroscopy of atomic Rubidium in a Magneto-Optical Trap
指導教授: 劉怡維
Yi-Wei Liu
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: 2007
畢業學年度: 95
語文別: 中文
中文關鍵詞: 磁光陷阱螢光光譜半導體雷射吸收影像拍頻訊號時序控制
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  •   隨著雷射冷卻技術的發展,透過光結合法或費許巴赫共振法可來產生極冷分子,為了探側極冷分子是否存在,目前的方法大部分為破壞性的偵測法。我們試圖探索一種非破壞性方法的可能性:直接偵測分子螢光並利用外差干涉技術來獲得是否有分子形成的資訊。而我們第一步便是用此方法來偵測銣原子磁光陷阱的螢光來了解實行的可能性。
      同時,我們使用新的雷射光源並重新架設了磁光陷阱的系統,偵測影像系統也更趨於完整。最後利用外差干涉的技術成功地觀察到銣原子磁光陷阱螢光的拍頻訊號,說明未來此方法偵測極冷分子之可行性。


    In this thesis, we explored the possibility of a non-destructive method, "a heterodyne interference technology", which probes the existence of ultra-cold molecules. First step, we test this method by observing the beat signal from the fluorescence of atomic Rb in Magneto-optical trap. The success of this experiment implies that we can start the next step of probing ultra-cold molecules with this heterodyne technology.

    1 導論 1 2 實驗架設 2 2-1 磁光陷阱 2 2-1-1 雷射光源 3 2-1-2 磁光陷阱光路架設 9 2-1-3 真空腔與磁場 9 2-2 偵測影像系統 11 2-2-1 偵測(Probe)光源及偵測影像系統架設 12 2-2-2 影像時序控制 13 2-3 螢光外差干涉法 14 2-3-1 Local oscillator beam 15 2-3-2 光路架設 15 3 分析與結果 16 3-1 原子數目與密度 16 3-2 螢光拍頻訊號 18 3-2-1 拍頻訊號的結果 18 3-2-2 分析與討論 22 4 結論 23 附錄1 ECDL的製作 24  1-1 ECDL機械結構圖與其相關光學元件表 24  1-2 ECDL電流與溫控電子線路圖 26  1-3 ECDL實際照片圖 29 附錄2 鎖像放大器鎖頻之各項參數與ECDL調頻表 30 參考文獻 31

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