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    基于87Rb原子的大失諧光晶格的設(shè)計(jì)與操控?

    2017-07-31 01:36:40魏春華1顏樹華1楊俊1王國(guó)超1賈愛愛1羅玉昆1胡青青1
    物理學(xué)報(bào) 2017年1期
    關(guān)鍵詞:原子團(tuán)晶格光學(xué)

    魏春華1)2) 顏樹華1)2)? 楊俊1)2) 王國(guó)超1)3) 賈愛愛1)2)羅玉昆1)2) 胡青青1)2)

    1)(國(guó)防科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)系,長(zhǎng)沙 410073)2)(國(guó)防科技大學(xué)量子信息學(xué)科交叉中心,長(zhǎng)沙 410073)3)(火箭軍工程大學(xué),西安 710025)(2016年7月20日收到;2016年9月5日收到修改稿)

    基于87Rb原子的大失諧光晶格的設(shè)計(jì)與操控?

    魏春華1)2) 顏樹華1)2)? 楊俊1)2) 王國(guó)超1)3) 賈愛愛1)2)羅玉昆1)2) 胡青青1)2)

    1)(國(guó)防科技大學(xué)儀器科學(xué)與技術(shù)系,長(zhǎng)沙 410073)2)(國(guó)防科技大學(xué)量子信息學(xué)科交叉中心,長(zhǎng)沙 410073)3)(火箭軍工程大學(xué),西安 710025)(2016年7月20日收到;2016年9月5日收到修改稿)

    提出了一種基于87Rb原子的大失諧光學(xué)晶格的設(shè)計(jì)方案,詳細(xì)介紹了光晶格光束的校準(zhǔn)、頻率失諧的調(diào)整以及光強(qiáng)輸出的控制方式.在磁光阱和偏振梯度冷卻的基礎(chǔ)上,研究了光學(xué)晶格的總光強(qiáng)和頻率失諧等參數(shù)對(duì)原子裝載的影響,實(shí)現(xiàn)了光晶格中冷原子的絕熱裝載與卸載.通過光強(qiáng)調(diào)制的方法,測(cè)量了光晶格的振動(dòng)頻率.光晶格的引入,使得溫度降低為原有的1/3.涉及的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和結(jié)論對(duì)其他堿金屬原子光晶格的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)具有參考價(jià)值.

    冷原子,光晶格,偏振梯度冷卻

    1引 言

    激光冷卻原子技術(shù)能夠制備低溫、高密度的原子團(tuán),具有重要的實(shí)際意義.自該技術(shù)實(shí)現(xiàn)以來已被廣泛應(yīng)用于不同研究領(lǐng)域,如原子鐘[1,2]、原子干涉儀[3?5]、原子光學(xué)[6]、量子計(jì)算[7]、量子通信[8]以及玻色-愛因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensation,BEC)[9,10]等.

    俘獲冷原子團(tuán)最常用的方法是磁光阱(magnetic-optic traps,MOT),該方法基于多普勒冷卻機(jī)制,能夠獲得亞mK溫度的原子團(tuán).亞多普勒溫度在光學(xué)黏膠中的成功觀測(cè)[11],為科研人員不斷進(jìn)行探索和研究能夠獲得更低溫度、更高原子團(tuán)密度的激光冷卻技術(shù)起到了推動(dòng)作用.但與此同時(shí),人們發(fā)現(xiàn)在原子激光冷卻過程中,高空間密度和低溫兩者間存在沖突[12,13].激光冷卻需要利用到自發(fā)輻射,而自發(fā)輻射的光子可能被其他原子重吸收.重吸收引起的加熱效應(yīng)隨著原子團(tuán)密度的增加而增強(qiáng),導(dǎo)致平均溫度的升高[14,15].蒸發(fā)冷卻技術(shù)的提出,能夠有效地克服原子團(tuán)密度增加而引起的加熱效應(yīng),制備BEC原子團(tuán)[16].但蒸發(fā)冷卻只能在原子團(tuán)裝載進(jìn)入磁阱或光偶極阱后才能進(jìn)行,激光冷卻期間原子密度增加引起的加熱效應(yīng)仍然是一個(gè)問題,因?yàn)樗鼑?yán)重地限制了能夠被裝載的原子數(shù).因此,研究簡(jiǎn)單高效的激光冷卻技術(shù),以同時(shí)獲得更高密度和更低溫度的原子團(tuán)具有很大的實(shí)際意義.

    本文提出了一種基于87Rb原子的大失諧光晶格的設(shè)計(jì)方案,詳細(xì)地介紹了光晶格光束的校準(zhǔn)、失諧的操控以及光強(qiáng)輸出的控制.實(shí)驗(yàn)中,我們測(cè)量并分析了功率和失諧對(duì)光晶格裝載的影響;通過光強(qiáng)調(diào)制,測(cè)量了光晶格的振動(dòng)頻率;最后,我們將原子團(tuán)裝載進(jìn)入光晶格進(jìn)行偏振梯度冷卻(polarization gradient cooling,PGC)過程,有效地

    ?國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):51275523)、高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金(批準(zhǔn)號(hào):20134307110009)、湖南省研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):CX20158015)和國(guó)防科技大學(xué)優(yōu)秀博士研究生創(chuàng)新資助項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):B150305)資助的課題.

    ?通信作者.E-mail:yanshuhua996@163.com降低了密度引起的加熱效應(yīng),使得原子團(tuán)溫度降低為原有的1/3.實(shí)驗(yàn)方案簡(jiǎn)單實(shí)用,僅僅通過一臺(tái)普通的外腔半導(dǎo)體激光器和一個(gè)錐形放大器,實(shí)現(xiàn)對(duì)光晶格各項(xiàng)指標(biāo)的靈活控制.此外,本系統(tǒng)方案能夠擴(kuò)展到更高的光學(xué)晶格維度,也能夠擴(kuò)展應(yīng)用于其他種類的原子.

    2實(shí)驗(yàn)方案及實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)

    相向傳播的激光束干涉所形成的駐波場(chǎng)中,存在著光強(qiáng)的空間梯度,光學(xué)晶格周期勢(shì)阱即可通過相向傳播的激光束形成駐波場(chǎng)來構(gòu)建.本系統(tǒng)中所設(shè)計(jì)的N(N=1,2)維光學(xué)晶格可以采用N+1束激光束來構(gòu)建(對(duì)于一維光學(xué)晶格,可采用兩束激光來構(gòu)建,二維光學(xué)晶格則可采用三束激光來構(gòu)建).一維光晶格由一束豎直方向的光和一個(gè)反射鏡組成,通過調(diào)整反射鏡使入射光與反射光重合.二維光晶格由一對(duì)豎直方向的光和一束水平方向的光組成,所有光均為線偏振.在光束進(jìn)入腔體之前,放置1/2波片來調(diào)節(jié)偏振.

    實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中所有激光器均采用外腔半導(dǎo)體激光器.由于激光器本身出射功率較低(約60mW),而光晶格往往需要較大的功率,因此將激光器出射的光作為種子光耦合進(jìn)入錐形放大器,在進(jìn)入腔體之前經(jīng)由一根單模保偏光纖對(duì)光斑進(jìn)行空間濾波.在進(jìn)入真空腔之前經(jīng)由一個(gè)偏振分光棱鏡(polarized beam splitter,PBS),能夠使晶格光的偏振進(jìn)一步清潔,在PBS另一側(cè)放置一個(gè)光電探測(cè)器(photoelectric detector,PD),用以監(jiān)測(cè)光晶格裝載和卸載時(shí)功率的變化過程.光晶格的激光系統(tǒng)如圖1所示.

    圖1 (網(wǎng)刊彩色)光晶格光路系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.1.(color online)Laser setup for the optical lattice.

    2.1 晶格光束的校準(zhǔn)

    由于光學(xué)晶格光斑較小,而實(shí)驗(yàn)中要求光學(xué)晶格的激光束交匯區(qū)與磁光阱和光學(xué)黏團(tuán)的中心且盡可能地重合,因此在實(shí)驗(yàn)中需要仔細(xì)調(diào)節(jié).

    首先進(jìn)行初步的粗調(diào),將光晶格的頻率通過飽和吸收譜鎖在MOT的囚禁頻率(F=2→F′=3)上,通過共振實(shí)時(shí)的破壞、吹走M(jìn)OT原子團(tuán)來調(diào)整光束位置.這個(gè)過程相對(duì)比較簡(jiǎn)單,將晶格光的光束通過簡(jiǎn)單調(diào)整射入真空腔,此時(shí)系統(tǒng)設(shè)置為MOT連續(xù)工作模式,一邊粗調(diào)一邊來觀察CCD上MOT的變化,將光束調(diào)整到MOT中心.

    當(dāng)粗調(diào)完成后,需要進(jìn)行更精細(xì)的調(diào)整校準(zhǔn).細(xì)調(diào)的核心思想是將晶格光作為回泵光使用.在MOT裝載即將結(jié)束前,關(guān)閉回泵光,將原子團(tuán)抽運(yùn)到F=1基態(tài);在MOT結(jié)束時(shí),光晶格以脈沖形式打開約幾百微秒(此時(shí)光晶格的頻率鎖定在F=1→F′=2);在最終MOT成像時(shí),保持回泵光關(guān)閉,僅僅探測(cè)被晶格光再抽運(yùn)的原子團(tuán).這種方法借助再抽運(yùn)的原子團(tuán),實(shí)際成像的原子團(tuán)即為晶格光的實(shí)際位置.通過重復(fù)上述過程,使得所有晶格光束被精確地校準(zhǔn).

    2.2 光晶格失諧的調(diào)整與控制

    光晶格失諧的調(diào)整通過改變激光二極管的電流和壓電陶瓷的偏置電壓來實(shí)現(xiàn).參考文獻(xiàn)[17]中的設(shè)計(jì),我們自制了高精度光頻率計(jì),能夠?qū)崟r(shí)測(cè)量晶格光的頻率并通過軟件PID來反饋鎖定激光頻率.其基本原理為利用光柵衍射時(shí),不同光波長(zhǎng)的衍射角不同,通過CCD探測(cè)像素點(diǎn)變化來測(cè)量光頻率的變化.該方案結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,精度較高(頻率測(cè)量精度優(yōu)于1 GHz),且僅僅需要10μW的功率耦合進(jìn)入光纖.實(shí)物圖如圖2所示.

    圖2 (網(wǎng)刊彩色)自制光柵衍射光波長(zhǎng)計(jì)實(shí)物圖Fig.2.(color online)Compact home-made di ff raction grating laser wavemeter.

    2.3 光晶格的輸出控制

    通過一個(gè)多功能信號(hào)發(fā)生器(Agilent 33250 A)和激光二極管電流驅(qū)動(dòng)器(PLD 5000)控制流過錐形放大器的電流,從而控制光晶格的輸出強(qiáng)度.這種方案最早是由斯坦福大學(xué)的Kasevich教授提出并得到驗(yàn)證的[18],非常適合在短時(shí)間內(nèi)需要大功率輸出的情況下使用.本系統(tǒng)中采用此種方案,省去了額外的聲光調(diào)制器(acousto-optic modulator,AOM)來控制光強(qiáng),同時(shí)也避免了使用AOM造成的功率損失.在時(shí)序系統(tǒng)中,當(dāng)NI板卡給信號(hào)發(fā)生器一個(gè)觸發(fā)信號(hào),Agilent 33250A就會(huì)將預(yù)先寫入的信號(hào)波形輸出來控制PLD 5000的輸出電流,進(jìn)而控制錐形放大器的輸出功率,通過這種方式來控制光晶格的裝載與卸載.

    圖3 光晶格輸出控制結(jié)構(gòu)圖Fig.3.The output construction of the optical lattice.

    3實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

    3.1 光晶格的絕熱裝載與卸載

    由于冷原子團(tuán)對(duì)光晶格裝載和卸載時(shí)的波形十分敏感,因此需要使用合適的電流波形注入錐形放大器,否則將會(huì)加熱原子團(tuán).根據(jù)文獻(xiàn)[19]所述,本文中光晶格絕熱的卸載采用公式

    其中I(0)為初始光強(qiáng),ΓA為卸載時(shí)間尺度.由于卸載時(shí)間是一個(gè)需要根據(jù)實(shí)驗(yàn)測(cè)試決定的參數(shù),我們將不同的卸載時(shí)間寫入信號(hào)發(fā)生器,不斷優(yōu)化以實(shí)現(xiàn)絕熱卸載.光晶格的裝載相對(duì)比較簡(jiǎn)單,只需要光強(qiáng)線性地增加.本實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中裝載和卸載時(shí)間分別為3ms和1.5ms.

    光晶格的絕熱裝載與卸載結(jié)果如圖5所示.87Rb原子團(tuán)在偏振梯度冷卻結(jié)束前的3ms開始裝載,裝載過程為光強(qiáng)在3ms內(nèi)線性遞增.圖5中原子團(tuán)在裝載進(jìn)一維光晶格(20 GHz紅失諧)后保持10ms,而后絕熱釋放.在共振成像前,原子團(tuán)自由飛行15ms.從圖4中可以清楚地看到,隨著光強(qiáng)的增加,更多的原子團(tuán)被俘獲進(jìn)入晶格中.此外,在這個(gè)失諧時(shí),雖然光晶格功率變化,原子團(tuán)總數(shù)不變(4×107個(gè)).

    在保持裝載時(shí)序參數(shù)不變,固定光晶格光強(qiáng)為200mW的同時(shí)改變光晶格的失諧,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖5所示.從圖5可以看出,失諧對(duì)原子團(tuán)裝載以及加熱的影響比功率更加敏感.隨著失諧增加,光晶格的勢(shì)阱深度降低,而此時(shí)卻能夠囚禁更多的原子.這是由于散射率正比于I/δ2,而光晶格的阱深正比于I/δ(其中I為光強(qiáng),δ為失諧).隨著失諧的增加,近共振引起的加熱效應(yīng)降低得更快,因此能夠囚禁更多的原子.

    圖4 (網(wǎng)刊彩色)光晶格的絕熱裝載(20 GHz紅失諧) 原子團(tuán)在光晶格中保留10ms,之后絕熱釋放,成像前自由飛行15ms,因此頂端的原子團(tuán)自由下落15ms,底端的原子團(tuán)自由下落25msFig.4.(color online)Adiabatically loading process of the optical lattice with red detuning of 20 GHz.Trapped atoms are loaded adiabatically using a 3ms linear ramp beginning 3ms before the end of the PGC.Atoms are held in the lattice for 10ms,and then released adiabatically to free fl ight for 15ms before imaging.So that the top and bottom atom clouds have a drop time of 15ms and 25ms respectively.

    圖5 (網(wǎng)刊彩色)光功率為200mW時(shí)失諧對(duì)光晶格裝載的影響 越接近共振,加熱引起的丟失原子現(xiàn)象越明顯Fig.5.(color online)The in fl uence of laser detuning on the loading of optical lattice with laser intensity of 200mW.Closer to the resonance frequency,the phenomenon of losing atoms due to heating is more obvious.

    3.2 光晶格的振動(dòng)頻率測(cè)試

    振動(dòng)頻率是光晶格的一項(xiàng)重要指標(biāo),許多文獻(xiàn)[20,21]中均給出了振動(dòng)頻率的理論計(jì)算公式,但是在實(shí)際實(shí)驗(yàn)中難免會(huì)存在一定的偏差.本文通過實(shí)驗(yàn)的方法測(cè)得了光晶格的振動(dòng)頻率.實(shí)驗(yàn)過程為有意地調(diào)制光晶格的強(qiáng)度,當(dāng)調(diào)制頻率為光晶格振動(dòng)頻率的兩倍時(shí),光晶格對(duì)原子團(tuán)的加熱效應(yīng)最為明顯,可以通過探測(cè)光晶格俘獲的原子數(shù)目來測(cè)量光學(xué)晶格的振動(dòng)頻率.實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6所示,圖6(a)為PD2監(jiān)測(cè)到的光晶格輸出波形,圖6(b)為不同的調(diào)制頻率所對(duì)應(yīng)的歸一化原子團(tuán)個(gè)數(shù).從圖中可以清楚地看出,調(diào)制頻率為150kHz時(shí),原子團(tuán)數(shù)目最少,光晶格的振動(dòng)頻率約為75kHz.

    圖6 (a)探測(cè)器PD2監(jiān)測(cè)到的光強(qiáng)調(diào)制信號(hào);(b)二維光晶格光強(qiáng)調(diào)制頻率與原子數(shù)的關(guān)系Fig.6.(a)The intensity modulation output of lattice laser monitored by PD2;(b)the curve of the modulation frequency for the 2D optical lattice changes with atom number.

    3.3 光晶格對(duì)原子團(tuán)的冷卻

    實(shí)驗(yàn)中,首先在銣原子磁光阱中制備冷原子.銣原子磁光阱的典型參數(shù)如下:真空度約3×10?7Pa,六束冷卻光總功率200mW,失諧量為?20 MHz,反抽運(yùn)光總功率為15mW,冷卻光和反抽運(yùn)光的光束直徑均約為20mm,反向亥姆霍茲線圈對(duì)的軸向磁場(chǎng)梯度為10 G/cm,裝載200ms后得到穩(wěn)態(tài)原子數(shù)約為4×107個(gè).此時(shí)原子團(tuán)溫度較高,需要進(jìn)行PGC過程進(jìn)一步冷卻原子團(tuán):通過時(shí)序控制系統(tǒng)快速關(guān)斷磁光阱的梯度磁場(chǎng),同時(shí),在15ms內(nèi)通過調(diào)節(jié)AOM將冷卻光的負(fù)失諧量從20 MHz加大到100 MHz(隨著失諧的增加,冷卻光的功率隨之自動(dòng)降低).經(jīng)過PGC后,原子團(tuán)的溫度約為15μK.

    接下來,我們將原子團(tuán)裝載進(jìn)入光學(xué)晶格中進(jìn)行PGC的過程,在PGC結(jié)束的同時(shí),將原子團(tuán)絕熱釋放.首先我們將原子團(tuán)裝載進(jìn)入豎直方向的一維光學(xué)晶格中進(jìn)行PGC過程,經(jīng)飛行時(shí)間法測(cè)量(time of fl ight,TOF),豎直方向的溫度由15μK降低到了4.9μK.而后將一維光學(xué)晶格改為二維光晶格,并重復(fù)上述過程,經(jīng)TOF測(cè)量,原子團(tuán)在兩個(gè)維度的溫度分別降低為5.4μK和5.6μK.圖7中分別給出了自由空間以及光晶格中PGC過程后,原子團(tuán)自由飛行的圖像.從實(shí)驗(yàn)結(jié)果我們能夠看到,與自由空間PGC相比,將原子團(tuán)絕熱的裝載進(jìn)入光晶格進(jìn)行PGC過程能夠獲得溫度更低的原子團(tuán).

    圖7 (網(wǎng)刊彩色)(a)自由空間PGC后原子團(tuán)隨時(shí)間擴(kuò)散的飽和吸收成像;(b)一維光晶格中PGC后原子團(tuán)隨時(shí)間擴(kuò)散的飽和吸收成像;(c)二維光晶格中PGC后原子團(tuán)隨時(shí)間擴(kuò)散的飽和吸收成像Fig.7.(color online)The saturated absorption imaging of atomic di ff usion with time after(a)free space PGC process,(b)the PGC process in a one-dimensional lattice,and(c)the PGC process in a two-dimensional lattice,respectively.

    3.4 冷卻機(jī)制分析

    偏振梯度冷卻作為一種得到低溫度、高密度原子團(tuán)的成熟方式被廣泛地應(yīng)用在冷原子物理實(shí)驗(yàn)當(dāng)中.然而,這種冷卻方式存在一定的冷卻極限.其中一個(gè)主要原因就是“光子的重吸收”[22],在原子冷卻過程中,原子在基態(tài)與激發(fā)態(tài)之間轉(zhuǎn)換時(shí)需要不斷地吸收和釋放光子.理想情況下,我們希望原子團(tuán)能夠只吸收來自冷卻光的光子,并將所有釋放的光子逃離原子團(tuán).然而,在原子團(tuán)密度較高時(shí),原子釋放的光子在逃離原子團(tuán)之前很容易被其他原子再吸收,這種隨機(jī)的重吸收過程對(duì)原子團(tuán)產(chǎn)生了加熱效應(yīng),阻止了原子團(tuán)溫度的進(jìn)一步降低.當(dāng)把原子團(tuán)囚禁在光晶格中進(jìn)行偏振梯度冷卻時(shí),原子團(tuán)會(huì)被分割囚禁在一個(gè)個(gè)獨(dú)立的晶格中,這種重吸收的效應(yīng)將會(huì)明顯降低,原子團(tuán)能夠獲得更低的平均動(dòng)能[23].隨著光晶格功率增加,光晶格深度逐漸增加,一個(gè)晶格中原子釋放的光子再進(jìn)入其他晶格中被其他原子吸收的概率會(huì)隨之降低.這種重吸收的效應(yīng)會(huì)隨之減小,從而使得原子團(tuán)溫度進(jìn)一步降低.

    圖8 光晶格光強(qiáng)與原子團(tuán)溫度的關(guān)系Fig.8.The temperature of laser-cooled atoms in the optical lattice trap as a function of lattice intensity.

    圖8為原子團(tuán)溫度隨光晶格功率的變化曲線.實(shí)驗(yàn)中,固定光晶格的失諧,通改變光晶格的功率,測(cè)量原子團(tuán)的溫度.從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以清晰地看出,隨著光晶格功率的增加,光晶格深度逐漸增加,“重吸收”引起的加熱效應(yīng)降低,原子團(tuán)的溫度逐漸降低.當(dāng)光晶格深度到達(dá)一定程度時(shí),原子團(tuán)的溫度保持基本不變.與此同時(shí),我們也對(duì)原子團(tuán)的空間密度進(jìn)行了測(cè)量,自由空間PGC后原子團(tuán)的空間密度為1.58×1011atoms/cm3,引入光晶格后原子團(tuán)密度為1.4×1011atoms/cm3.原子團(tuán)絕熱的在光晶格中裝載和卸載,對(duì)原子團(tuán)的空間密度影響不大.

    4結(jié) 論

    本文提出了一種適用于87Rb原子的大失諧光學(xué)晶格的設(shè)計(jì)方案,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了方案的可行性.在建立銣原子光學(xué)晶格實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對(duì)于冷原子在光學(xué)晶格中的裝載、冷卻以及振動(dòng)頻率的測(cè)量進(jìn)行了詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)研究.實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,僅僅通過一臺(tái)普通的外腔半導(dǎo)體激光器和一個(gè)錐形放大器,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)光晶格各項(xiàng)指標(biāo)的靈活控制,對(duì)光晶格系統(tǒng)的設(shè)計(jì)具有很大的指導(dǎo)意義.實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,該系統(tǒng)能夠在較短的時(shí)間內(nèi)獲得溫度更低、相空間密度更大的原子團(tuán),可以廣泛地應(yīng)用于原子干涉、原子鐘等高精度測(cè)量領(lǐng)域,也能夠作為蒸發(fā)冷卻的前級(jí)冷卻階段來制備BEC.此外,本系統(tǒng)方案能夠擴(kuò)展到更高的光學(xué)晶格維度,也能夠擴(kuò)展應(yīng)用于到其他種類的原子.

    感謝澳大利亞國(guó)立大學(xué)原子激光課題組提供的良好實(shí)驗(yàn)條件及幫助.

    [1]Gibble K,Chu S 1993 Phys.Rev.Lett.70 1771

    [2]Santarelli G,Laurent P,Lemonde P,Clairon A,Mann A G,Chang S,Luiten A N,Salomon C 1999 Phys.Rev.Lett.82 4619

    [3]Hardman K S,Kuhn C C N,McDonald G D,Debs J E,Bennetts S,Close J D,Robins N P 2014 Phys.Rev.A 89 023626

    [4]Peters A,Chung K Y,Chu S 1999 Nature 400 849

    [5]Gustavson T L,Bouyer P,Kasevich M A 1997 Phys.Rev.Lett.78 2046

    [6]Adams C S 1994 Contemp.Phys.35 1

    [7]Monroe C 2002 Nature 416 238

    [8]Duan L M,Lukin M D,Cirac J I,Zoller P 2001 Nature 414 413

    [9]Anderson M H,Ensher J R,Matthews M R,Wieman C E,Cornell E A 1995 Science 269 198

    [10]Davis K B,Mewes M O,Andrews M R,van Druten N J,Durfee D S,Kurn D M,Ketterle W 1995 Phys.Rev.Lett.75 3969

    [11]Lett P D,Watts R N,Westbrook C I,Phillips W D,Gould P L,Metcalf H J 1988 Phys.Rev.Lett.61 169

    [12]Ketterle W,Davis K B,Jo ff e M A,Martin A,Pritchard D E 1993 Phys.Rev.Lett.70 2253

    [13]Townsend C G,Edwards N H,Zetie K P,Cooper C J,Rink J,Foot C J 1996 Phys.Rev.A 53 1702

    [14]Cooper C J,Hillenbrand G,Rink J,Townsend C G,Zetie K,Foot C J 1994 Europhys.Lett.28 397

    [15]Hillenbrand G,Burnett K,Foot C J 1995 Phys.Rev.A 52 4763

    [16]Anderson M H,Ensher J R,Matthews M R,Wieman C E,Cornell E A 1995 Science 269 198

    [17]White J D,Scholten R E 2012 Rev.Sci.Instrum.83 113104

    [18]Takase K,Stockton J K,Kasevich M A 2007 Opt.Lett.32 2617

    [19]Kastberg A,Phillips W D,Rolston L,Spreeuw R J C 1995 Phys.Rev.Lett.74 1542

    [20]Kerman A J 2002 Ph.D.Dissertation(Stanford:Stanford university)

    [21]Poulsen A S 2014 Ph.D.Dissertation(Houston:Rice Univeristy)

    [22]Kerman A J,Vuletic V,Chin C,Chu S 2000 Phys.Rev.Lett.84 439

    [23]Winoto S L,DePue M T,Bramall N E,Weiss D S 1999 Phys.Rev.A 59 R19

    PACS:07.05.Fb,37.10.Vz,37.10.GhDOI:10.7498/aps.66.010701

    *Project supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.51275523),the Specialized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China(Grant No.20134307110009),the Graduate Innovative Research Fund of Hunan Province,China(Grant No.CX20158015),and the Excellent Graduate Innovative Fund of NUDT(Grant No.B150305).

    ?Corresponding author.E-mail:yanshuhua996@163.com

    Design and control of large-detuned optical lattice based on87Rb atoms?

    Wei Chun-Hua1)2)Yan Shu-Hua1)2)?Yang Jun1)2)Wang Guo-Chao1)3)Jia Ai-Ai1)2)Luo Yu-Kun1)2)Hu Qing-Qing1)2)

    1)(Department of Instrument Science and Technology,National University of Defense Technology,Changsha 410073,China)2)(Interdisciplinary Center for Quantum Information,National University of Defense Technology,Changsha 410073,China)3)(Rocket Force University of Engineering,Xi’an 710025,China)(Received 20 July 2016;revised manuscript received 5 September 2016)

    An innovative and practical scheme of building far-detuned optical lattice for87Rb atoms is proposed.The disposals of aligning the lattice beams,tuning the lattice frequency and controlling the tapered ampli fi er for output are described in detail.Alignment of optical lattices is quite difficult in principle,for several beams are required to hit the same atomic cloud.For the relatively near-detuned one-and two-dimensional lattices,the coarse alignment is accomplished by tuning the lattice laser onto resonance with the magnetic-optic trap(MOT)frequency,and then blowing away the MOT in real time.A more precision alignment is implemented at the end of the MOT loading,the atoms are fi rst pumped into the lower hyper fi ne level by turning o ffthe repumping for some time;then,the pulsed lattice beams are turned on for a short time at some reasonably large detuning.Finally,a fl uorescent image of the MOT is taken without repumping,in order to detect only those atoms which are repumped by the lattice laser.For the purpose of controlling the detuning of the lattice easily and accurately,a home-made grating wavemeter with a resolution better than 1 GHz is used.This way allows the laser to be locked at any frequency by using a software PID and is experimentally simple to implement.The intensity of the lattice is controlled directly by pulsing the current through the tapered ampli fi er using a function generator and a laser diode driver.This technique has already been demonstrated before by Prof.M.Kasevich’s group at Stanford.

    Our experiment starts with a MOT capturing approximately 4×107atoms in 200ms.The lattice loading is overlap with the end of polarization gradient cooling(PGC),after that,the molasses laser beams are extinguished,and the adiabatic expansion is accomplished in the same time by a decrease in the lattice light intensity according to release function.On the basis of MOT and PGC,the dependences of atomic loading on such parameters as the intensity and frequency detuning of optical lattice are investigated experimentally.The vibration frequency is measured by intentionally modulating the trap intensity.Experimental results show that the lattice structure facilitates the cooling with the temperature of atoms cloud being reduced to 1/3compared with free space polarization gradient cooling.The system design,experimental results and conclusions are of de fi nite signi fi cance and can serve as a fi ne reference for other kinds of lattices designs or alkali atomic plans.

    cold atoms,optical lattice,polarization gradient cooling

    10.7498/aps.66.010701

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