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原子干涉测量法

一种现代量子力学测量方法


原子干涉测量法是我们这个时代最精确的测量方法之一。它基于量子力学定律,在某些情况下,原子像光波一样运动,原子的波特性用于基于其极短的波长和干涉测量(波的叠加)进行非常精确的测量。原子干涉测量法使用高质量、非常稳定的激光系统,借助于该系统可以冷却原子。激光冷却原子是原子干涉测量的基本前提,原子的冷却源于原子与激光的相互作用(脉冲传输)产生的减速。

原子干涉测量的应用领域

原子干涉测量的主要应用领域是学术研究,进一步的应用领域包括重力梯度测量和大地测量。根据目标,可以区分不同类型的原子干涉仪,例如自由落体重力仪(用于测量绝对重力加速度)、超导重力仪(记录相对重力变化)或弹簧重力仪(测量一个位置或不同位置之间的时间重力变化)。

原子干涉仪的一个具体应用例子是地球引力场的测量。在原子干涉仪中,原子物质波被光脉冲(激光束)分裂,产生的分波传播不同的路径,并受到偏转镜的干扰,由此产生的复杂干涉模式包含了确定原子重力加速度以及地球引力场的必要信息。

均匀激光束作为先决条件

高灵敏度和极其精确的仪器是复杂原子光学过程的先决条件,只有通过激光束的恒定相位均匀性才能实现从光子到自由落体原子的有效相干脉冲转移。激光强度的不均匀性的结果是例如原子光学效率降低和对比度降低,因此对于高性能原子干涉仪来说,激光束的强度和相位非常均匀具有决定性的作用。


在艾斯飞睿的光束整形产品的帮助下,可以实现激光束强度和相位均匀性的优化。通过产生平顶光束,与高斯光束相比,可以实现明显提高的原子光学效率。优化光束的基础是我们高质量的整形产品,例如用于我们强大的a|TopShape,而一流的镀膜可以进一步加强我们的镜片的性能和耐用性。

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