AD9959数字芯片实现扫频频率源的设计
更新日期:2022-03-21     浏览次数:172
核心提示:1原子干涉实验对频率源的需求在原子重力实验中,通过磁光阱(MOT)囚禁87Rb原子,之后将这些原子竖直方向上抛,经过moving molasses实现偏振梯度冷却

1 原子干涉实验对频率源的需求 

在原子重力实验中,通过磁光阱(MOT)囚禁87Rb原子,之后将这些原子竖直方向上抛,经过moving molasses实现偏振梯度冷却,频率源驱动两个工作在double pass状态的AOM控制三个向上和三个向下囚禁光束。两个频率源的频率差决定冷原子喷泉的速度,在MOT装载原子阶段,两个AOM由频率源1控制,原子装在完成后,频率源2控制AOM2设置上下两束激光的频率差,使得由下向上的激光频率接近87Rb原子D2谱线谐振频率,此时原子被加速上抛。在之后的1 ms时间内,使用扫频频率源控制AOM使得激光频率下移20 MHz,该方法在moving molasses阶段产生一个大失谐,使得原子进一步冷却[6]

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