深紫外线量子干扰计量技术使用超短激光脉冲
Stefan Witte1, Roel Th Zinkstok, Wim Ubachs
1Laser Centre, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam, Netherlands.
概括
高精度原子光谱现在可以在深紫外线区域使用femtosecond频率线激光器. 这一突破提高了原子转换和同位素转移的精度测量,使极紫外线和软X射线光谱学的新研究成为可能.
科学领域:
- 原子物理 原子物理
- 量子计量学 量子计量学
- 激光光谱学 激光光谱学
背景情况:
- 紫外线 (UV) 和较短波长的精密光谱学受到窄频激光器的可用性限制.
- 为了原子计量,访问极紫外线 (XUV) 和软X射线区域仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 通过使用秒频激光器在原子过渡上演示高精度量子干扰计量.
- 扩展频率计学的能力到深紫外线,XUV和软X射线光谱区域.
- 为了提高绝对过渡频率和原子系统中的同位素转移的准确性.
主要方法:
- 采用了来自于 Femtosecond 频率头激光器的相控脉冲的放大列.
- 采用高峰功率脉冲,以实现高效的波上升转换.
- 在 (Kr) 中进行了深紫外两光子过渡的原理证明实验.
主要成果:
- 在原子转换上实现了高精度的量子干扰计量.
- 与纳米秒激光脉冲相比,证明了绝对过渡频率和中同位素转移的提高精度 (超过一个数量级).
- 铺平了扩展频率尺度学到XUV和软X射线光谱区域的道路.
结论:
- 五秒频激光器为高精度光谱在具有挑战性的光谱区域提供了强大的工具.
- 这种技术显著提高了原子过渡频率和同位素转移的测量精度.
- 该方法为XUV和软X射线领域的原子和离子计量学开辟了新的途径.


