CN119471075A 低频电场测量方法及三光子里德堡系统 (重庆大学)_第1页
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文档简介

过耦合光驱动铯原子从激发态9S1/2跃迁到更高情况,采用示波器观察EIT光谱变化;基于所述频电场造成的屏蔽问题,还具有更窄的光谱线2通过探测光驱动铯原子从基态6S1/2跃迁到激发态6P1/2;之后通过缀采用光电探测器(2)检测所述探测光的吸收情况通过所述光谱频移量和所述里德堡原子的极化率,计算出所述待器(3)用于将所述光电探测器(2)探测到的EIT光3率(>1012Ω/sq)的蓝宝石材质原子气室,蓝宝石材质原子气室构成的测量系统用于kHz频Stark频移量难以准确识别,并且蓝宝石材质的原子气室对几十赫兹电场的屏蔽效应也较[0010]可选地,所述探测光、所述缀饰光和所述耦合光的波长分别为895nm、636nm和4光纤集成的测量系统具备更高的实用性和现场适用性,能够实现空间低频电场的直接测[0027]测量人员将内含有铯原子的原子气室1移动至待测低频电场,以便于对待测低频5[0029]首先在原子气室1的两端分别固定一个GRIN透镜6(自聚焦透镜6),之后将三个光纤激光器5分别与三个单模保偏光纤4进行连接,之后将单模保偏光纤4固定与GRIN透镜6(6P1/2F'=测光的复极化率χ如下:和j均用于表示原子的状6[0041]在进一步分析EIT光谱在外加低频电场作用下的变化规律以后[0047]采用三光子激发方案并不能完全解决屏蔽问题,实际进入到原子气室1内部的电一范围内EIT光谱的曲线变化趋势,原子被逐级激发至53S1/2态,对应的原子极化率α=2/V2N=47[0053]上述实施例提供的方法中的各种变化方式和具体实例同样适用于本实施例的三

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