GB_T 43735-2024 量子精密测量中里德堡原子制备方法.docx
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1、ICS17.020CCSA50OB中华人民共和家标准GBT437352024量子精密测量中里德堡原子制备方法MethodsforthepreparationofRydbergatomsforquantumprecisionmeasurement2024-03-15发布2024-10-01实施国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布目次前言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14制备原理15仪器设备35.1 激光器35.2 光电探测器45.3 信号采集仪器46制备步骤41.1 环境条件41.2 操作方法47 制备有效性检验57.1 检验指标57.2 检验方法58 制备报告5本文件按照
2、GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国量子计算与测量标准化技术委员会(SACC578)提出并归口。本文件起草单位:中国计量科学研究院、深圳中国计量科学研究院技术创新研究院、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院、山西大学、中国电子信息产业集团有限公司、北京无线电测量研窕所、中国科技大学、之江实验室、华中科技大学、国仪量子(合肥)技术有限公司、深圳市标准技术研究院。本文件主要起草人:宋振飞、刘红平、李文文、张临杰、王增斌、冯志刚、李贵兰、芮俊、董莹、胡忠坤、万传奇
3、、王益群、金淑娟、王柳。III量子精密测量中里德堡原子制备方法1范围本文件描述了里德堡原子制备的方法,给出了制备原理、仪器设备、制备步骤、制备有效性检验以及制备报告的说明。本文件适用于量子精密测量等领域里德堡原子的制备。2规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1基态groundstate原子处于最低能级状态时,电子在离核最近的轨道上运动的量子态。3.2激发态excitedstate相对基态(3.1)而言,原子处于较高能级状态的量子态。3.3里德堡态Rydbergstate主量子数n较高(典型值n10)的量子态。3.4里德堡原子Rydbergatom
4、处于里德堡态3)的原子。4制备原理里德堡原子制备主要是将原子从基态激发到里德堡态,需要满足吸收光子能量等于原子基态和里德堡态的能级差4E的条件。常用的制备方法按照激发方式可分为单光子吸收激发法、双光子吸收激发法、三光子吸收激发法三种,能级示意图如图1所示。b)双光子吸收激发法O三光子吸收激发法nftVla)单光子吸收激发法标引序号说明:n主量子数:Pz32一角量子数为1且角动量量子数为1/2、3/2的原子激发态能级;nSz角量子数为0且角动量量子数为1/2原子基态能级;nD3zs2角量子数为2且角动量量子数为3/2、5/2的原子激发态能级;nFs/2角量子数为3且角动量量子数为5/2、7/2的
5、原子激发态能级。图1常用里德堡原子制备方法激发能级示意图a)单光子吸收激发法。原子基态和里德堡态的能级差见公式(1):E=hv(1)式中:E原子基态和里德堡态的能级差;h一一普朗克常数;V一一单光子吸收激发所需激光的频率。b)双光子吸收激发法。原子基态和里德堡态的能级差见公式(2):AE=hv1+hv:(2)式中:E原子基态和里德堡态的能级差;h一一普朗克常数;v1双光子吸收激发中所需激光1的频率:v2双光子吸收激发中所需激光2的频率。c)三光子吸收激发法。原子基态和里德堡态的能级差AE见公式(3):E=hvi+hv2+hv(3)式中:E原子基态和里德堡态的能级差;h一一普朗克常数;V1一一三
6、光子吸收激发中所需激光1的频率:v2三光子吸收激发中所需激光2的频率;v3三光子吸收激发中所需激光3的频率。制备具有确定轨道角动量量子数1的里德堡原子,在满足公式或公式(2)或公式(3)的光子能量条件下,轨道角动量量子数变化量需要满足跃迁选择定则:匕1;制备具有确定总角动量量子数J的里德堡原子,总角动量量子数变化量需要满足跃迁选择定则:4J=1制备具有确定磁量子数m的里德堡原子,磁量子数变化量需要满足跃迁选择定则:Am=O,lo实现4m=O的量子态跃迁采用无偏振激发光;实现am=I的量子态跃迁采用。偏振激发光;实现Am=-I的量子态跃迁采用。偏振激发光。5仪器设备5.1激光器使用激光器泵浦原子
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