光泵磁共振 实验报告-优秀物理实验报告.docx
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1、铷原子的光泵磁共振实验【摘要】 本次实验利用扫描法,并通过光探测的方法观察了铷原子的光抽运,而后分析了影响铷原子光抽运的因素以及不同磁场条件下,光探测方法得到的光强的变化。在光抽运的基础上施加射频磁场,并同样通过扫描法和光探测法观察磁共振信号,并且不断调节磁场的大小方向,根据不同情况下得到的实验数据计算g因子和地磁场大小。关键词:铷原子 光抽运 磁共振 扫描法1. 引言光泵,也称光抽运,借助光辐射使原子基态超精细结构或塞曼子能级间的粒子数达到非热平衡分布。光泵磁共振技术实际上就是将光抽运技术和射频或微波磁共振技术相结合的一种实验技术。在光泵磁共振技术中,一方面光抽运改变了磁能级上的粒子数分布,
2、使更多的粒子参与磁共振,另一方面采取光探测的方法,可以不直接测量磁共振产生的影响,克服信号弱的缺点,从而提高探测灵敏度。本次实验研究铷原子的光泵磁共振现象。天然铷有两种同位素,和。2. 实验原理2.1 Rb原子基态及最低激发态能级Rb原子是碱金属原子,其最外层只有一个价电子在5s能级上,因此,基态Rb原子的电子轨道量子数L=0,自旋量子数S=1/2,考虑到其轨道角动量和自旋角动量之间的L-S耦合后,则其总角动量应为J=1/2。在Rb原子中,离5s能级最近的激发态是5p,其L=1,S=1/2,则总角动量J=1/2或3/2,此激发态为双重态。电子由5p跃迁到5s时发出的光辐射为双线,强度很高,其中
3、到跃迁产生的谱线称为线,到跃迁产生的谱线称为线。在核自旋I=0时,原子的价电子经L-S耦合后总角动量和原子总磁矩的大小关系为: (1)当I0时,总量子数F=I+J。的I=5/2,则基态的F=3,2;的I=3/2,则基态的F=2.1。由量子数F标定的能级称为原子的超精细结构能级。原子的总角动量和总磁矩的关系为: (2)在磁场中,原子的超精细结构能级产生塞曼分裂,当磁能级较弱时为反常塞曼分裂,磁量子数=F,F-1,.,-F,所以会产生2F+1个能级间距基本相等的塞曼子能级。如图1为铷原子能级图:图1 铷原子能级图(能级间距未按比例)弱磁场条件下,铷原子的能量本征值为: (3)其中,为玻尔磁子;a为
4、磁偶极相互作用常数,对于的基态,a=3417.34Mhz,对于的基态,a=1011.9Mhz。因此,可以得到铷原子基态超精细能级之间的能量差为: (4)相邻塞曼子能级之间的能量则为: (5)2.2 圆偏振光对铷原子的激发与光抽运效应当电子在原子能级之间发生跃迁时,需要满足原子核光子的总能量和总角动量守恒。能量守恒要求光子的能量hv与跃迁能级间的能量变化相等,角动量守恒需要考虑很多因素,其中包括光的偏振状态。圆偏振光是具有自旋角动量的,通常,左旋圆偏振光的角动量为,其中正方向与光的传播方向相同;而右旋圆偏振光的自旋角动量为。当电子在吸收左旋圆偏振光后,量子力学给出的跃迁选择定则为:L=1,F=0
5、,1,=1。的基态和第一激发态的磁量子数的最大值都是+2。若用铷原子光谱的线的左偏振光激发铷原子,由选择定则可知,处于基态且磁量子数为+2的子能级上的粒子不会被激发至第一激发态,但是,当第一激发态的粒子经历自发辐射和无辐射跃迁后回到基态时,粒子返回基态各个子能级的几率大致相等。如此往复之后,基态磁量子数为+2的子能级上的粒子数会大大增加,这就是光抽运效应。各子能级上的粒子数的不均匀分布叫做“偏极化”,光抽运的目的就是实现粒子分布的偏极化。右旋偏振光具有同样的作用,只是它将大量的粒子抽运到基态磁量子数为-2的子能级上。2.3 弛豫过程热平衡时,基态各子能级上的粒子数服从玻尔兹曼分布,在弱磁场条件
6、下,各塞曼子能级的能量差很小,可近似认为各子能级上的粒子数相等。由于光抽运的作用,个别子能级上的粒子数大大的增大,系统处于非热平衡状态。系统由非热平衡状态趋向热平衡分布状态的过程称为弛豫过程,在铷原子系统中主要分为:铷原子与容器壁的碰撞,导致子能级之间的跃迁,使原子失去偏极化;铷原子间的碰撞,使粒子磁矩改变从而失去偏极化;铷原子与缓冲气体的碰撞。虽然,铷原子与缓冲气体的碰撞会使铷原子恢复热平衡态,但总的来说,缓冲气体可以增大铷原子的持续时间,有利于偏极化的维持。缓冲气体通常选择分子磁性很小的气体,与铷原子碰撞时对铷原子的磁能态扰动较小,同时,缓冲气体可以减少铷原子与容器壁的碰撞。另一方面,处于
7、第一激发态的铷原子与缓冲气体碰撞多次后,以无辐射跃迁的形式交换能量,几率均等的返回到八个基态塞曼子能级上,提高了光抽运的速度。光抽运过程中,需要保持温度在一定范围内,温度过高,铷原子与容器壁碰撞增加,温度过低,原子数较少,信号较弱。2.2和2.3中的内容对也大致适用,不同的是的左旋圆偏振光将粒子抽运到基态磁能级为+3的子能级上。2.4 塞曼子能级之间的磁共振在垂直于恒定磁场的方向上加上一个圆频率为线偏振射频场,这个射频场可以分解为一个左旋圆偏振磁场与一个右旋圆偏振磁场,当g因子为正和为负时,起作用的会是不同方向的圆偏振磁场。当满足: (6)相邻塞曼子能级之间产生磁共振,由于被抽运到基态磁量子数
8、为+2的子能级上的粒子的数目很多,因此最后总体作用下可以表现为,这些能级上的粒子会在射频场的作用下跃迁到磁量子数为+1的基态子能级(当然也会进一步跃迁到更低的能级)。由于有更多的粒子在磁共振的作用下跃迁到磁量子数不为+2的基态子能级,因此对左旋圆偏振光的吸收量也会增加,直到最后感应跃迁和光抽运达到一个新的平衡。2.5 光探测随着光抽运的进行过程中,在光抽运过程还没有达到平衡之前,透过样品的光强会不断地变化,因此可以将透过样品的光作为探测光。另外,在磁共振过程中,样品对光的吸收也会产生变化,因此也能用光强变化来探测相对应的磁共振信号。利用光探测,可以巧妙地将对一个低频光子(塞曼子能级之间的跃迁产
9、生)的探测转换为对高频光子的探测,提高探测的灵敏度。3. 实验内容3.1 实验装置本次实验使用铷光谱灯作为光源,利用干涉滤波片滤掉光,再利用偏振片和1/4玻片(需要调节它们的角度)使光成为圆偏振光。垂直磁场线圈用于抵消地磁场的作用;水平磁场线圈可以施加一个稳定的磁场;扫描磁场线圈与水平磁场线圈同向,可以实现扫描法的使用;射频线圈用于磁共振的产生。光检测器由光电接收器和放大电路组成,光电接收器选用光电池,将光信号转化为电信号,而后在示波器上显示。3.2 实验内容3.2.1 光探测法观察光抽运现象调节好装置后,开始观测光抽运现象。首先调节光路,观察光路中各元件的调节对光抽运的影响,而后调整磁场垂直
10、分量,抵消地磁场的影响。之后,调节水平磁场分量和扫描磁场大小与方向,观察示波器上光强的变化,并判断如何才能调节到理想状态,易于观察光抽运现象。3.2.2 观察磁共振信号并测量g因子和地磁场对实验装置进行调整后,加上射频场。调节扫描场的强度适宜,变换扫描场和水平场的方向,并且在每一种方向的情况下,调整水平场大小,结合扫描法观测示波器上光强的变化,并且据此观察磁共振信号并计算g因子和地磁场。4. 实验数据处理与分析和实验结果4.1 观察光抽运信号4.1.1 施加扫描磁场和垂直磁场首先,只加垂直磁场B(与地磁场同向)和水平扫描方波磁场B/(与地磁场反向)。扫场电压为1.22V,从0开始增大电流,当水
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