超冷钠铯分子的光缔合制备与A~1Σ~+态光谱测量

来源 :山西大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lvyuxuan3652008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
最近二十多年来,与超冷分子有关的研究引起了科学家们的极大兴趣,特别是超冷异核极性分子,由于其具有永久固有电偶极矩和各项异性长程偶极-偶极相互作用,使其优于中性超冷原子和超冷同核分子,关于异核极性分子的研究逐渐应用到了精密测量、多体量子体系的模拟仿真、超冷化学和量子信息处理等热点研究当中。当前,制备超冷分子常用的方法是超冷原子的光缔合技术,该方法不仅可以简单有效地完成分子的制备,在实验中结合调制解调的俘获损耗光谱技术,还可获得相应分子态超精细结构高分辨光谱。通过对光谱的详细分析,可以得到相应的束缚能数据,进而通过拟合获得该电子态的长程分子系数以及势能曲线,从而更深入地掌握分子内部结构,为振转基态分子的制备提供理论基础。本文介绍了光缔合制备超冷极性钠铯分子的实验过程以及高分辨率振转光谱的探测,基于此对光谱数据进行了详细的分析,通过特定算法将光谱数据与理论模型进行拟合,得到分子长程态的分子系数,利用双原子分子的势能曲线模型,得到了分子长程态的经验势能曲线。本文主要工作可以概括成三方面:1.以钠原子与铯原子的冷却与俘获为起点,建立了完整的实验光路系统、真空系统、光缔合实验系统以及高灵敏探测系统,保证了双色磁光阱中俘获的实验样品:超冷钠原子和超冷铯原子,均能够达到实验得以继续进行的温度和密度(数目)条件;2.实现了超冷钠、铯原子的光缔合,并使用俘获损耗光谱探测技术,结合调制解调技术,获得了超冷钠铯极性分子A~1Σ~+长程态下10个不同振动能级的高分辨振转光谱;3.通过对光谱的分析,获得了该长程态的结合能数据,在数学软件Mathematica中利用拟合曲线的Levenberg-Marquardt算法,发展了优化的LeRoy-Bernstein模型,对光谱中的结合能数据拟合,最终确定了分子的长程态系数。基于此将已经得到的分子态的长程势能曲线构建出来。通过将光谱的能量数据和其拟合情况与其他理论计算值与其他实验拟合值作了对照。我们对改进后的LeRoy-Bernstein模型的适用性,尤其在超冷钠铯异核极性分子的适用情况也进行了展望。
其他文献
我国股票市场经过二十多年的快速发展,取得了较大的成果,但仍旧存在着许多不完善的地方,值得我们关注。例如我国股市曾经出现过的千股跌停、二八现象等,即暴露了我们在流动性
光谱是原子与分子的“指纹”,通过光谱可以辨别分子的种类,光谱强度反映了原子与分子相对含量的多少。有机分子是生命的基础,许多有机分子的光谱还未见文献报道。本文采用共振增强多光子电离(REMPI)和质量分辨阈值电离(MATI)光谱技术研究了邻氨基苯腈、间氨基苯腈、对异丙基苯胺和对乙氧基苯腈的激发态和离子态的振动光谱。Gaussian是重要的应用广泛的量子化学计算软件,本文利用Gaussian执行了分子
近年来核能利用的快速发展使得放射性核废物的产生量显著增加,如何安全妥善地处理好这些核废物,使之不会对生态环境和人类健康造成严重威胁,是影响核能可持续发展的关键因素
本文主要研究区块是塔里木油田的库车山前气田区块,该区块有的气井在生产过程中在井口附近形成了水合物,严重影响了气井的正常生产,有的气井被迫关井。本文首先对天然气水合
液晶是不同于固体、液体和气体的第四种物质形态.液晶不仅和流体一样可以自由移动,而且还有类似于晶体的各项异性.因此液晶作为一种软物质材料,应用十分广泛.在液晶显示器的研发过程中,向列型液晶是发展最快的.根据液晶结构的对称性,可分为单轴向列型液晶和双轴向列型液晶.由于双轴向列型液晶的响应速度快等诸多优势,可以满足迅速发展的显示领域的需求,所以对双轴向列型液晶的数学研究也成为必要.本文研究具有两个张量的
惯性约束聚变利用激光等高功率驱动源压缩核燃料靶丸使其内爆进而发生核反应放出原子能。在驱动过程中,靶丸内各种密度扰动、陡峭密度梯度如烧蚀面、激波前沿、流体力学不稳
钼是农作物的必需微量元素。中国钼缺乏耕地约4467万公顷,占耕地总面积的46.8%。近年来,含钼纳米材料在农业中的应用受到广泛关注。本文以普通钼酸钾和钼酸铵做为比较材料,研
上世纪末,碱金属中性原子的玻色爱因斯坦凝聚(BEC)和费米气体量子简并(DFG)的相继实现,超冷原子物理成为物理学前沿的研究热点。超冷原子样品在各种各样的物理问题中扮演着重要的角色(包括精密测量、量子信息处理以及量子模拟等)。人们期待在超冷分子系统中也可以取得同样的成就,由于超冷分子在本质上与传统的分子有差异,能级结构复杂,偶极-偶极相互作用容易被调控,振转自由度丰富等一系列特性,超冷分子也展现了
卟啉是一类性能优良的光敏剂,可以有效地吸收太阳光中可见光和近红外光,同时,它还具有优异的产生活性氧的能力,已经被广泛开发作为均相光催化剂,用于光催化降解有机染料。但由于卟啉自身易聚集成多聚体,使催化活性降低。此外,卟啉作为小分子催化剂,在光催化降解反应后难于分离回收,容易造成二次污染,这些缺点限制了卟啉在催化领域上的应用,为了解决这些问题,有效的途径之一就是使小分子催化剂高分子化,从而多相催化。本
当前,由于内外部环境的变化,老挝人民民主共和国正面临着自建国以来最大的发展机遇。虽然就老挝的体量而言,其地方政府组织并不复杂,但由于长期以来落后的自然、社会和政治经济环境,既有的地方政府组织体制已很难再适应当前社会发展的要求。因此,为实现革新开放的目标,抓住地缘经济发展的机遇,应当在立法上革除地方政府组织体系的弊端,理顺老挝的地方政府组织体制,提升老挝地方治理水平,实现治理体系和治理能力现代化。本