(顶部)对激光棒(底部)进行光抽运的示意图。红色:热;蓝色:冷;绿色:光;非绿色箭头:水流;实心颜色:金属;浅色:熔融石英。]]
光泵浦(Optical pumping),亦称光抽运、光激升,是指利用光将原子或分子中的电子从较低能级激发至(“抽运”到)较高能级的过程。此过程常应用于激光领域,通过泵浦增益介质(活性激光介质)以实现粒子数反转。该技术由法国物理学家阿尔弗雷德·卡斯特勒在1950年代初开创,卡斯特勒亦因此研究获得了1966年的诺贝尔物理学奖。
光抽运的另一应用是将原子或分子内的束缚电子,周期性地制备到特定的量子态上。以仅含单个外层电子的原子为例,在最简单的相干双能级光抽运情形下,电子会被相干地抽运到单一的超精细子能级(以m_F标记)。具体抽运到哪个子能级,取决于抽运激光的偏振方向以及量子选择定则。经过光抽运后,原子通常被称为在特定的m_F子能级上被“取向”(oriented)。但由于光抽运过程的周期性,束缚电子实际上会在低能级与高能级的子能级之间,不断经历激发和衰变(或受激辐射)的循环。抽运光的频率和偏振决定了原子最终被取向到的m_F子能级。
实践中,完全相干的光抽运可能难以实现,因为存在跃迁线宽的功率展宽,以及超精细结构俘获和辐射俘获等效应的影响。因此,在实际情况下,原子的取向通常不仅取决于激光的频率和偏振,还与激光强度、光谱带宽,以及吸收跃迁的线宽和跃迁概率等因素相关。
光抽运实验是物理学本科教学中的常见项目,通常使用铷气作为同位素样本。这类实验可以展示如何利用射频(MHz范围)电磁辐射来有效地抽运铷原子,或使其弛豫(解除抽运状态)。
在原子钟中的应用
光抽运是现代原子钟(特别是基于Cs或Rb蒸气的原子钟)不可或缺的关键技术,主要用于原子的量子态制备和跃迁探测,以提升其长期稳定性。
量子态制备:在原子钟运行过程中,需要将参与钟跃迁的原子精确地制备到特定的超精细结构能级上。通常,利用特定偏振和频率的抽运光,将原子抽运到对磁场一阶塞曼效应不敏感的m_F磁子能级上。选择这个态是因为它对外部磁场的微小变化最为不敏感,从而可以显著降低环境磁场波动对原子钟频率稳定性的影响。
参考文献
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