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  激光刀模中激光有什么用處

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  激光冷卻(laser cooling)使用激光和原子的相互效果減速原子運(yùn)動(dòng)以獲得超低溫原子的高新技能。這一重要技能前期的主要目的是為了丈量各種原子參數(shù),用于高分辨率激光光譜和高精度的量子頻標(biāo)(原子鐘),后來(lái)卻成為完成原子玻色-愛(ài)因斯坦凝集的要害試驗(yàn)方法。盡管早在20世紀(jì)初人們就注意到光對(duì)原子有輻射壓力效果,只是在激光器發(fā)明之后,才發(fā)展了使用光壓改動(dòng)原子速度的技能。人們發(fā)現(xiàn),當(dāng)原子在頻率略低于原子躍遷能級(jí)差且相向傳達(dá)的一對(duì)激光束中運(yùn)動(dòng)時(shí),因?yàn)槎嗥绽招?yīng),原子傾向于吸收與原子運(yùn)動(dòng)方向相反的光子,而對(duì)與其相同方向行進(jìn)的光子吸收幾率較小;吸收后的光子將各向同性地自發(fā)輻射。均勻地看來(lái),兩束激光的凈效果是產(chǎn)生一個(gè)與原子運(yùn)動(dòng)方向相反的阻尼力,從而使原子的運(yùn)動(dòng)減緩(即冷卻下來(lái))。1985年美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技能研究院的菲利浦斯(willam D.Phillips)和斯坦福大學(xué)的朱棣文(Steven Chu)首要完成了激光冷卻原子的試驗(yàn),并得到了低溫度(24μK)的鈉原子氣體。他們進(jìn)一步用三維激光束構(gòu)成磁光講將原子軟禁在一個(gè)空間的小區(qū)域中加以冷卻,獲得了更低溫度的“光學(xué)粘膠”。之后,許多激光冷卻的新方法不斷涌現(xiàn),其中較出名的有“速度選擇相干布居軟禁”和“拉曼冷卻”,前者由法國(guó)巴黎高等師范學(xué)院的柯亨-達(dá)諾基(Claud Cohen-Tannodji)提出,后者由朱棣文提出,他們使用這種技能別離獲得了低于光子反沖限的低溫度。爾后,人們還發(fā)展了磁場(chǎng)和激光相結(jié)合的一系列冷卻技能,其中包括偏振梯度冷卻、磁感應(yīng)冷卻等等。朱棣文、柯亨-達(dá)諾基和菲利浦斯三人也因此而獲得了1997年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。激光冷卻有許多應(yīng)用,如:原子光學(xué)、原子刻蝕、原子鐘、光學(xué)晶格、光鑷子、玻色-愛(ài)因斯坦凝集、原子激光、高分辨率光譜以及光和物質(zhì)的相互效果的基礎(chǔ)研究等等。激光在各個(gè)行業(yè)有很多不同的用處 工業(yè):丈量 、成型、雕刻、打標(biāo)、焊接、醫(yī)學(xué):美容、牙科等

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