論文の概要: Spectroscopy of the $5s5p$ $ ^3 P_0 \rightarrow 5s5d$ $ ^3 D_1 $
transition of strontium using laser cooled atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.10327v1
- Date: Sat, 16 Dec 2023 05:32:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-19 17:16:36.510489
- Title: Spectroscopy of the $5s5p$ $ ^3 P_0 \rightarrow 5s5d$ $ ^3 D_1 $
transition of strontium using laser cooled atoms
- Title(参考訳): レーザー冷却原子を用いた5s5p$ ^3 P_0 \rightarrow 5s5d$ ^3 D_1 $遷移の分光
- Authors: Kushal Patel, Palki Gakkhar, Korak Biswas, S Sagar Maurya, Pranab
Dutta, Vishal Lal, Brajesh Mani, and Umakant D Rapol
- Abstract要約: 磁気光学トラップ(MOT)における原子の定常状態の著しい増加を観察する。
この強化は、暗い5s5p;3P$状態に崩壊した原子の効率的な反発に起因する。
計算した超微細化エネルギーは測定値とよく一致している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: This article presents spectroscopy results of the $5s5p{\;^3}P_0 \rightarrow
5s5d{\;^3}D_1$ transition in all isotopes of laser cooled Sr atoms and the
utility of this transition for repumping application. By employing the
$5s5p{\;^{3} P_{0}} \rightarrow 5s5d{\;^3}D_1 $ (483 nm) transition in
combination with the excitation of $5s5p{\;^3}P_2 \rightarrow 5s6s{\;^3}S_1$
(707 nm) transition, we observe a significant increase ($\sim$ 13 fold) in the
steady state number of atoms in the magneto-optic trap (MOT). This enhancement
is attributed to the efficient repumping of Sr atoms that have decayed into the
dark $5s5p{\;^3}P_2$ state by returning them to the ground state
$5s^2{\;^1}S_0$ without any loss into the other states. The absolute transition
frequencies were measured with an absolute accuracy of 30 MHz. To support our
measurements, we performed Fock-space relativistic coupled-cluster calculations
of the relevant parameters in Sr. To further increase the accuracy of the
calculated properties, corrections from the Breit, QED and perturbative triples
were also included. The calculated branching ratio for the repumping state
confirms the significantly increased population in the ${^3}P_1$ state.
Thereby, leading to an increase of population of atoms trapped due to the
enhanced repumping. Our calculated hyperfine-splitting energies are in
excellent agreement with the measured values. Moreover, our calculated isotope
shifts in the transition frequencies are in good agreement with our measured
values.
- Abstract(参考訳): 本稿では,レーザー冷却sr原子の全同位体における 5s5p{\;^3}p_0 \rightarrow 5s5d{\;^3}d_1$ 遷移の分光結果と,この遷移の再現への応用について述べる。
5s5p{\;^{3} p_{0}} \rightarrow 5s5d{\;^3}d_1 $ (483 nm) 遷移と 5s5p{\;^3}p_2 \rightarrow 5s6s{\;^3}s_1$ (707 nm) 遷移の励起を組み合わせることで、磁気光学トラップ (mt) における原子の定常状態数が大幅に増加するのを観測した。
この強化は、暗黒状態の5s5p{\;^3}p_2$状態へと崩壊したsr原子を、他の状態に損失を伴わずに5s^2{\;^1}s_0$の基底状態に戻すことで効率良く再現することに起因する。
絶対遷移周波数は30MHzの絶対精度で測定された。
そこで我々は,SrにおけるパラメータのFock空間相対論的結合クラスタ計算を行った。
さらに, 計算特性の精度を高めるため, ブライト, QED, 摂動三重項の補正も行った。
応答状態に対する計算された分岐比は、${^3}P_1$状態において著しく増加する人口を確認する。
これにより、反跳の強化により閉じ込められた原子の数が増加した。
計算した超微細スプリッティングエネルギーは測定値とよく一致している。
さらに, 遷移周波数の計算した同位体シフトは, 測定値とよく一致している。
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