超冷里德堡分子的制备和操控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11274209
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    93.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2102.原子分子与光子相互作用
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Rydberg atoms have an electron in a state with a very high principal quantum number, which exhibit unusually long-range interactions and stong dipole moments. Two such atoms are bonded by multipole forces and form Rydberg molecules with very large internuclear distances.The other bonding interaction comes from the scattering of a Rydberg electron from a ground-state atom, which can bond a ground-state atoms to the Rydberg atoms and yields a giant molecules that have the size of several thousand Bohr radii.This kind of molecules is very sensitive to external electric field, which can be used to detect very weak field. The investigation pave the way towards the formation of more complex atomoic and molecular systems.. This project will propare the ultracold Rydberg molecules with two-photon photoassociation, obtain the vibrational-rotational spectra of Rydberg molecules and invesitgate the machanism and spectra characteristic of ultracold long-range Rydberg molecules in ultracold atomic system. The inversigation mainly include four parts: 1)a study of the long-range interaction of Rydberg atoms and the pontential of Rydberg molecules in order to find the condition of forming Rydberg molecules in theory.2) proparing and forming ultracold long-range Rydberg molecules by using two-photon photoassociation in experiment.3) measurements of vibrational spectrum of Rydberg molecules and investigation of their froming machanism and fundermental properties.4) Exploring implementation of large polyatomic Rydberg molecules.
里德堡原子是外层电子处于主量子数很大的原子态的原子,与基态原子相比具有很强的长程相互作用和很大的电偶极矩。里德堡电子对其周围的基态原子的散射可吸引基态原子并将其束缚在里德堡原子的周围,形成由一个里德堡原子和一个基态原子组成的半径为几千个玻尔半径的里德堡巨分子。这种巨分子对外界非常敏感,可用于微弱信号的测量和检测.并将为研究复杂的巨分子系统提供一种新方法和新技术。. 本项目将在超冷原子系统中利用双光子光缔合制备超冷里德堡分子,获得超冷里德堡分子的振转光谱,研究超冷里德堡分子的形成机制。主要研究内容包括:1)理论上数值计算里德堡原子的长程相互作用能和里德堡分子的势能曲线;2)实验上利用双光子光缔合制备超冷长程里德堡分子;3)测量并获得分子的振转光谱及其特征参数,研究其形成机制和光谱特性;4)探索和研究多原子里德堡分子。

结项摘要

里德堡原子是外层电子处于主量子数很大的原子,与基态原子相比具有很强的长程相互作用和很大的电偶极矩,由里德堡原子和基态原子或者里德堡原子形成里德堡分子。与一般的分子不同,里德堡分子是通过低能电子散射或长程van der Waals相互作用束缚而形成弱束缚的巨型分子,具有很多奇特的性质。这种巨分子对外界非常敏感,可用于微弱信号的测量和检测,并将为研究复杂的巨分子系统提供了一种新方法和新技术。..本项目主要从理论和实验上研究超冷里德堡分子的制备和操控。具体的:1.理论上利用第一原理和散射理论分别计算了6S-nS(n=30-45)里德堡分子的势能曲线,研究了势阱深度和平衡核间距与主量子数的关系。2.考虑两个里德堡原子的长程静电多极相互作用,数值计算了nD-nD里德堡分子的势能曲线,这种里德堡分子的原子核间距达到几微米,形成巨型分子,束缚能处于几十到几百MHz量级,具有丰富的能级结构。3.实验上利用里德堡原子EIT实现了里德堡光缔合激光的频率锁定,频率波动小于1MHz;在磁光阱中增加偶极阱提高了超冷原子密度,并利用Stark光谱实现了杂散电场的精确补偿,在MOT区域杂散电场小于1mV/cm。4.里德堡原子在外场中的避免交叉现象可以改变里德堡分子的势能曲线,我们对nS里德堡原子和相邻的多重态形成的避免交叉做了详细的研究,实现了外场调控的绝热/非绝热过程。5.利用双光子光缔合超冷铯原子制备nD-nD(n=60)超冷里德堡分子,获得里德堡分子的振转光谱及其特征参数,研究了形成机制。..经过本项目的实施,建立了一套制备超冷里德堡分子的实验平台,利用失谐双光子激发的方法获得了高分辨电离光谱,解决了实验所需的关键技术问题;理论上提出了一种制备里德堡分子的新方案,对里德堡分子的势能曲线、特征参数和形成机制等做了系统和广泛的研究,完成了项目预期计划研究的主要内容,达到了预期的研究目标。发表相关的SCI论文19篇,其中《Phys. Rev. A》6篇,《New J. Phys.》1篇, 《J. Phys. B》1篇,《J. Phys. Soc. Jpn》3篇,以及其他期刊论文8篇。申报发明专利两个,授权发明专利1个,获山西省自然科学二等奖一项,培养博士生2名,硕士生3名。参加国内外学术会议20人次,同时邀请国内外相关领域的专家来所进行合作交流,促进了我们在超冷里德堡原子分子的研究和进步。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
High-l Rydberg States' Interference Using a Double-Pulse Electric Field
使用双脉冲电场的高 l 里德伯态干涉
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhang Lin-Jie;Li Chang-Yong;Zhao Jian-Ming;Jia Suo-Tang
  • 通讯作者:
    Jia Suo-Tang
49S里德堡态的射频双光子光谱
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张好;张临杰;赵建明;贾锁堂
  • 通讯作者:
    贾锁堂
Atom-interferometric measurement of Stark level splittings
斯塔克能级分裂的原子干涉测量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Zhang; Linjie;Raithel; Georg;Zhao; Jianming;Jia; Suotang
  • 通讯作者:
    Suotang
超冷nS Rydberg原子的态转移
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张临杰;李昌勇;赵建明;贾锁堂
  • 通讯作者:
    贾锁堂
Dipolar Rydberg-atom gas prepared by adiabatic passage through an avoided crossing
通过绝热通道避免交叉制备偶极里德伯原子气体
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/17/6/063011
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    New Journal of Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Yang; Yonggang;Zhao; Jianming;Raithel; Georg;Jia; Suotang
  • 通讯作者:
    Suotang

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

多样化虚拟人群生成方法研究
  • DOI:
    10.1016/j.celrep.2017.05.052
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    图学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑利平;张娟;赵建明;刘玉飞;刘晓平
  • 通讯作者:
    刘晓平
邻羟基苯腈的双色共振增强多光子电离光谱及Franck-Condon模拟
  • DOI:
    10.7498/aps.71.20211659
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李娜;李淑贤;王林;王慧慧;杨勇刚;赵建明;李昌勇
  • 通讯作者:
    李昌勇
一种针对iSCSI存储的缓存替换算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    计算机工程与科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵建明;姚念民;韩永;蔡绍滨
  • 通讯作者:
    蔡绍滨
超冷铯(60D_(5/2))_2 Rydberg分子的双色光缔合光谱
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    白景旭;韩小萱;白素英;焦月春;赵建明;贾锁堂
  • 通讯作者:
    贾锁堂
基于几何约束机制的团体操队形辅助设计平台
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    计算机辅助设计与图形学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑利平;赵建明;刘玉飞;张娟;刘晓平
  • 通讯作者:
    刘晓平

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

赵建明的其他基金

超冷里德堡分子的精密光谱测量和量子相干操控
  • 批准号:
    12120101004
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    250 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
超冷里德堡原子的量子关联特性研究
  • 批准号:
    61775124
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    70.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
超冷里德堡原子的量子相干效应研究
  • 批准号:
    61475090
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    85.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
超冷单里德伯原子的制备及其操控
  • 批准号:
    61078001
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    45.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码