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摘要:
囚禁于阱中的粒子(原子或分子)可获得更长的相互作用时间,因而在精密测量中可获得更高的分辨率.阱中的粒子与外界隔离,从而可以被冷却到更低的温度.因此原子(或分子)阱已广泛应用到许多研究领域.然而中心电场强度为零的势阱会导致粒子发生非绝热跃迁,这是原子或分子损失的主要来源.该损失曾是制备原子玻色-爱因斯坦凝聚的最后一道障碍.本文提出了一种可控的Ioffe型表面微电阱,其电场强度处处不为零,可有效避免分子的非绝热损失.另外,通过调节电压等参数,势阱中心电场强度以及势阱中心距芯片表面的高度可以在较大范围内调节,例如在本文参数下,势阱中心电场强度可在0.15—5.5 kV/cm变化,势阱中心高度可在6.0—17.0μm变化.本文通过有限元软件计算了芯片表面微电阱的电场分布,并用Monte Carlo模拟验证了该方案的可行性.该表面微电阱不仅可用于分子芯片的集成,而且可用于表面量子简并气体的制备.为精密测量、量子计算、表面冷碰撞和冷化学等领域提供了一个平台.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 一种可控的Ioffe型冷分子表面微电阱
来源期刊 物理学报 学科
关键词 冷分子 分子芯片 微电阱
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 原子和分子物理学
研究方向 页码范围 124-131
页数 8页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.7498/aps.67.20180206
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 许雪艳 巢湖学院机械与电子工程学院 31 74 5.0 7.0
3 印建平 华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室 33 48 4.0 5.0
4 侯顺永 华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室 5 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
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冷分子
分子芯片
微电阱
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
物理学报
半月刊
1000-3290
11-1958/O4
大16开
北京603信箱
2-425
1933
chi
出版文献量(篇)
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总被引数(次)
174683
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