单个钡离子光谱学:光频移、超精细结构以及光学频率标准和原子宇称不守恒的进展
原子物理
2009-09-30 v1
摘要
单个囚禁离子是用于高精度测试原子物理学的理想系统:它们实际上是静止的孤立原子,并且很大程度上不受扰动相互作用的影响。本论文描述了为研究单电离钡的结构和更基础物理学而开发的几个项目。首先,我们描述了一种自旋相关的“电子搁置”方案,该方案使我们能够在基态6S_{1/2}和亚稳态5D_{3/2}态下以10^{-5}的精度水平进行单离子电子自旋共振实验。我们采用这种技术来测量这些态中非共振光频移(或交流斯塔克效应)的比值,在两个不同波长下精度达到10^{-3}。这些结果构成了对重原子原子理论的一项新的高精度测试。由于关键偶极矩阵元的知识目前仅限于约5%,因此对Ba+的这种实验测试需求很高。Ba+最近成为原子宇称不守恒测试的理论关注对象,而偶极矩阵元的知识是其重要的先决条件。我们总结了这一宇称不守恒实验概念,并描述了新的想法。
引用
@article{arxiv.0907.0459,
title = {Single barium ion spectroscopy: light shifts, hyperfine structure, and progress on an optical frequency standard and atomic parity violation},
author = {Jeff A. Sherman},
journal= {arXiv preprint arXiv:0907.0459},
year = {2009}
}
备注
316 pages, PhD thesis