NIM-Sr2锶原子光晶格钟物理系统研究.pdf
《NIM-Sr2锶原子光晶格钟物理系统研究.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《NIM-Sr2锶原子光晶格钟物理系统研究.pdf(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第 45 卷 第 2 期2024 年 2 月仪器仪表学报Chinese Journal of Scientific InstrumentVol.45 No.2Feb.2024DOI:10.19650/ki.cjsi.J2311930收稿日期:2023-09-18 Received Date:2023-09-18基金项目:国家重点研发计划(2021YFF0603802)项目资助NIM-Sr2 锶原子光晶格钟物理系统研究卢炳坤1,2,3,廖堂银1,2,3,杨 涛1,3,林弋戈1,3,方占军1,3(1.中国计量科学研究院时间频率计量科学研究所 北京 100029;2.清华大学精密仪器系 北京 100
2、084;3.国家市场监管重点实验室(时间频率与重力计量基准)北京 100029)摘 要:锶原子光晶格钟在基础物理研究和时间频率精密测量领域中占有重要的地位。中国计量科学研究院在第 1 套锶原子光晶格钟 NIM-Sr1 的基础上,开展了进一步提升光钟性能的研究,研制出了第 2 套锶原子光晶格钟 NIM-Sr2。NIM-Sr2 的物理系统在量子参考体系制备、钟激光探寻及系统频移评估等方面进行了重新设计。在原子炉和磁光阱之间新增真空差分结构,使原子炉的运行对磁光阱区域真空压力的影响降低到 110-8 Pa;将塞曼减速器中的通电线圈替换为永磁铁,优化了水冷反亥姆霍兹线圈的缠绕方式,并向外延伸塞曼减速器
3、通光窗口,把磁光阱区域环境温度的不均匀性降低到了 0.166 K。系统频移评估表明,这些物理系统的改进显著减小了 NIM-Sr2 的系统频移不确定度,达到了 7.210-18。关键词:光钟;光晶格;系统频移评估;物理系统中图分类号:O562.3 TH714 文献标识码:A 国家标准学科分类代码:140.6020 410.55Design of the physics apparatus unit of NIM-Sr2 strontium optical lattice clock Lu Bingkun1,2,3,Liao Tangyin1,2,3,Yang Tao1,3,Lin Yige1,3
4、,Fang Zhanjun1,3(1.Division of Time and Frequency Metrology,National Institute of Metrology,Beijing 100029,China;2.Department of Precision Instrument,Tsinghua University,Beijing 100084,China;3.Key Laboratory of State Administration for Market Regulation(Time Frequency and Gravity Primary Standard),B
5、eijing 100029,China)Abstract:Strontium optical lattice clock plays a key role in fundamental physics research and precision measurement of time and frequency.Based on the research of its first strontium optical clock,NIM-Sr1,the National Institute of Metrology(NIM)has conducted in-depth study to enh
6、ance the performance of its optical clocks,designed and built the second strontium optical lattice clock,NIM-Sr2.Benefited from the experiences gained in the quantum reference preparation,clock transition interrogation and systematic frequency shift evaluation of NIM-Sr1,the physics apparatus of NIM
7、-Sr2 is redesigned and improved.A vacuum differential pumping stage is added between the atomic oven and the magneto-optical trap(MOT)chamber,which reduces the MOT chamber pressure variation to 110-8 Pa when the oven is switched between on and off.By replacing the coils in Zeeman slower with permane
8、nt magnets,optimizing the winding of the water-cooled anti-Helmholtz coils,and extending the viewport for Zeeman slowing laser beam,the inhomogeneity of the ambient temperature in the MOT region is reduced to 0.166 K.The frequency evaluation revealed that these improvements significantly reduced the
9、 systematic shift uncertainty of NIM-Sr2 to 7.210-18.Keywords:optical clocks;optical lattice;systematic frequency shift evaluation;physics apparatus 0 引 言 基于光学频率跃迁的光钟在全球导航定位1、大地测量2、引力波探测3、物理定律测试4等领域具有广阔的应用前景。除了起步研究相对较早的离子光钟外,Katori 研究小组提出了中性原子的光晶格囚禁方案,推动了光晶格钟的发展5。美国国家标准与技术研究院(National Institute of S
10、tandards and Technology,NIST)的171Yb 原子光晶格钟的系统频移不确定度在 2018 年已88 仪 器 仪 表 学 报第 4 5 卷经达到 1.410-182,是所有已知光晶格钟里不确定度最小的。目前共有 10 个光频跃迁被国际计量委员会(International Committee of Weights and Measures,CIPM)定义为秒的次级表示,且预计 2030 年光频跃迁有望正式作为秒定义6。其中,87Sr 原子的1S0-3P0跃迁自然线宽仅有 1 mHz,该跃迁频率绝对值经多个实验室独立测量一致性最好6。国内外多个机构都对基于87Sr 原子的
11、光晶格钟(下称锶光钟)进行了深入的研究7-12,日本理化学研究所(Institute of Physical and Chemical Research,RIKEN)和美国实验天体物理联合研究所(Joint Institute of Laboratory Astrophysics,JILA)的锶光钟系统不确定度分别达到了 3.510-1813和 2.010-1814,处于领先地位。中国计量科学研究院(下称计量院)于 2006 年开始了锶光钟的预研,陆续实现了锶原子的一级冷却15、二级冷却16、光晶格装载17、钟跃迁谱线探测18和闭环锁定等,于 2015 年完成了计量院第 1 套锶光钟 NIM-
12、Sr1 的首次 系 统 频 移 不 确 定 度 评 估19,自 比 对 稳 定 度6.610-15/,系统总不确定度为 2.310-16,并溯源到铯原子喷泉钟进行了绝对频率测量,测量不确定度为3.4 10-15,该 结 果 被 国 际 时 间 频 率 咨 询 委 员 会(Consultative Committee for Time and Frequency,CCTF)采纳作为87Sr 原子跃迁推荐值计算的源数据。2021 年,经过改进后20,NIM-Sr1 的系统频 移 不 确 定 度 提 升 到2.910-17,绝对频率测量不确定度提升到 3.110-1621。2017 年起,针对 NI
13、M-Sr1 系统频移评估过程发现黑体辐射和碰撞频移对系统不确定度贡献较大,在物理系统的设计上进行改进,计量院在昌平院区进行第 2 套锶光钟NIM-Sr2 的研制,并于 2022 年进行评估,系统频移不确定度达到 7.210-1822。本文将详细介绍 NIM-Sr2 的物理系统,并探讨改进后的系统在系统频移不确定度评估中起到的积极作用。1 物理系统设计考虑因素1.1 原子制备流程和钟探寻过程量子参考系统的设计需要依据量子参考制备的流程,由所需要的光、电、磁等因素来决定。锶的原子序数为 38,是一种碱土金属,最外层为 2 个电子。相比玻色子88Sr,费米子87Sr 不需要较强的磁场即可实现窄跃迁激
14、发17,适合作为光钟的量子参考。在量子参考体系制备中涉及到的能级结构如图1 所示,主要经过的流程如图2所示。固态锶金属经加热后产生热原子蒸汽,此时原子速度 较 快,需 要 进 行 塞 曼 减 速 后 才 可 以 被 磁 光 阱(magneto-optical trap,MOT)捕获。塞曼减速和一级 MOT采用的是1S0-1P1跃迁。该跃迁波长为 461 nm,线宽约32 MHz,可以快速冷却原子至 mk 量级15。在冷却过程中,部分处于1P1激发态上的原子会经自发辐射而逐步跃迁至3P2能级上,该能级寿命较长,原子会在该能级上滞留,离开冷却循环,造成冷却效率下降23。因此通过引入 679 和 7
15、07 nm 的重泵光将原子泵回冷却循环,提高冷却效率。由于1S0-1P1跃迁谱线的多普勒冷却极限温度仍然较高,因此需要对锶原子进行二级冷却24。1S0-3P1跃迁波长为 689 nm,线宽约 7.5 kHz,可以进一步将原子冷却至 k 量级。两级冷却后,通过引入光晶格把原子囚禁在 Lamb-Dicke 区,消除原子的热运动和钟跃迁探测时的反冲效应25。由于1S0与3P0能级在磁场下会产生塞曼分裂,因此需要对原子所处环境的磁场进行补偿。同时,为消除一阶塞曼频移,以及提高原子的利用率,在钟正常运行时需要交替锁定9/2 两个塞曼子能级跃迁26,如图 3 所示。所以,需要对原子进行极化,即一方面添加偏
16、置磁场,另一方面需要右旋或左旋圆偏振极化光将原子极化到+9/2 或-9/2 塞曼子能级上。为避免囚禁原子数的变化对激发几率带来的影响,一般采用归一化法对原子的激发几率进行计算。使用钟激光将原子激发后,使用 461 nm探测光探测留在基态剩余的原子并将这些原子推出晶格,同时使用光电倍增管(photomultiplier tube,PMT)收集荧光,计算基态原子数;开启重泵光,将激发态原子泵浦回基态,再次使用探测光探测此时的基态原子,也就是原激发态原子,同时用 PMT 收集荧光计算激发态原子数。在分别得到基态和激发态原子数后,就可以计算归一化的原子激发几率。通过调制钟激光的频率在单一塞曼子能级谱线
17、的两个肩膀上分别得到两个跃迁几率,就能够计算钟激光相对于这个塞曼谱线的频率误差信号,实现钟激光锁定到一个塞曼分量。量子参考体系制备流程与钟探寻过程的部分光和磁场的时序图如图 4 所示。每当进行一次探测后,需要重新制备新的原子。因此,每个能级的锁定需要循环进行两个周期,而交替锁定塞曼子能级跃迁时需要 4 个周期。图 187Sr 跃迁能级结构Fig.1 Partial of the 87Sr energy level 第 2 期卢炳坤 等:NIM-Sr2 锶原子光晶格钟物理系统研究89 图 2 量子参考体系制备与钟跃迁探测流程Fig.2 Process of the preparation of
18、the quantum reference and clock laser interrogation图 3 塞曼子能级跃迁锁频示意图Fig.3 Schematic diagram of Zeeman components locking1.2 系统频移影响量 物理系统的设计同样需要考虑到该系统对未来光钟的系统频移评估的影响。NIM-Sr1 的最新一次评估结果如表 1 所示,表格内的单位均为 10-1721。明显看到,对NIM-Sr1 系统评估不确定度影响较大的有黑体辐射、晶格光斯塔克(表中分为 3 项)、碰撞频移、二阶塞曼、背景气体碰撞等。其中,晶格光斯塔克频移、碰撞频移、二阶塞曼频移这几项
19、的不确定度主要与晶格势阱深度和频率、原子密度、磁场大小等因素有关14,27,在设计时虽然要合理考虑光束参数、磁场补偿线圈等,但与物理系统的设计没有直接关联。图 4 量子参考体系制备时序图Fig.4 Quantum reference preparation timing diagram表 1 NIM-Sr1 最近一次评估结果Table 1 Latest evaluation results of NIM-Sr1频移项修正(10-17)不确定度(10-17)MOT 腔黑体辐射496.11.6原子炉和塞曼窗口黑体辐射1.10.4晶格标量/张量2.51.3晶格超极化-2.71.1晶格 M1/E200
20、.6碰撞9.21.4二阶塞曼20.40.3背景气体碰撞2.10.3直流斯塔克2.10.1探测光交流斯塔克00.1伺服误差00.1隧穿00.1总计530.82.9 对锶原子光晶格钟系统,原子感受到的黑体辐射主要包括 MOT 腔体、加热的原子炉以及塞曼减速器通光的加热窗口,其中 MOT 腔体的温度不均匀性主要来自于MOT 反亥姆霍兹线圈和塞曼减速器磁场线圈的加热。熔融石英窗片对红外波段具有良好的不透过性,周围环境透过窗片对原子造成的直接黑体辐射频移可以忽略28。原子周围环境的热辐射对锶原子钟黑体辐射频移可以表示为29:(T)=statTT0()4+dynTT0()6+TT0()8(1)90 仪 器
21、 仪 表 学 报第 4 5 卷其中,stat=-2.130 23(6)Hz29与 dyn=-148.7(7)mHz30分别表示静态和动态频移系数,T0表示参考温度300 K。T 为原子感受到的等效温度。对于一个处于稳态下的球形壳中心的原子或原子团,感受到球壳缝隙外的一个表面造成的黑体辐射与球壳整体的黑体辐射,小球的等效温度可以表示为31:T4=T24+(4-)T41+(4-)(2)其中,T 为有效温度,为缝隙外辐射表面对原子的立体角,T2为球壳缝隙外辐射表面的温度,T1为球壳温度,为球壳内表面发射率。上式可以看成是 T1和 T2的加权平均,缝隙外辐射表面对原子的有效立体角可以表示为:eff=4
22、+(4-)(3)从公式(1)(3)可以看出,球壳和发热物体的温度越均匀,即温度的不确定度越小,最终等效温度的不确定度就越小;不确定度较大的发热物体距离原子越远,所占的立体角就越小,其温度的不确定度在有效温度的占比就越小。对于物理系统的设计来说,一方面要让加热的原子炉以及塞曼减速加热窗口应该尽可能地远离原子,另一方面要减小 MOT 腔体的温度不均匀性,即对发热的反亥姆霍兹线圈和塞曼减速器磁场线圈进行控制。真空系统中的热背景气体(主要是氢气)与锶原子碰撞会产生背景气体碰撞频移,与系统真空度相关32。为了减小该项系统频移,应该对物理系统尤其是 MOT 腔体处的真空程度进行优化。2 NIM-Sr2 物
23、理系统 锶原子光晶格钟大致可以分为激光光学系统、真空物理系统、超稳本地振荡器系统等。此外,一些光钟为了向外界输出频率或进行其它应用,还具有频率转换及光纤传递系统。其中,对于锶原子光晶格钟系统不确定度评定影响较大部分的主要位于真空物理系统。基于图 2所示的量子参考体系制备主要流程,在 NIM-Sr1 的基础上,对 NIM-Sr2 进行设计,来提高系统频移不确定度指标。NIM-Sr2 真空物理系统如图 5 所示,其中二维准直结构和 MOT 腔体分别连接一个抽速为 55 L/s 的离子泵(VacIon Plus 55,Agilent),差分真空结构连接一个抽速为20 L/s 的离子泵(VacIon
24、Plus 20,Agilent)共 3 个离子泵维持该物理系统的真空。锶是一种碱土金属,位于元素周期表第五周期第A 族,熔点约为 770,常温下是固体金属。为了在短时间内囚禁到足够数量的锶原子,需要获得足够的锶蒸气压33,一 般 需 要 利 用 原 子 炉 对 锶 固 体 加 热 至 约图 5 NIM-Sr2 真空物理系统结构图Fig.5 Structure of NIM-Sr2 vacuum system50034。原子炉主要由不锈钢制成,其剖面结构如图 6所示。封装电极向外连接原子炉温度控制器,向内连接加热丝与两个热电偶,两个热电偶固定在加热器上,分别用于环内温控与环外监测。加热器由加热丝
25、穿套绝缘陶瓷后紧密缠绕在加热套上,对处于原子储存室内的锶固体进行加热。加热器外共有 3 层隔热层,主要目的是提高温度均匀性,防止有原子堆积在炉口,堵住喷嘴,另一方面减少热量向外流失,提高加热效率,同时还可以避免原子炉表面温度过高,对实验室温度产生的影响,以及避免人员烫伤等风险。喷嘴由长 6.4 mm,通孔直径为100 m 的毛细管阵列组成,将气态原子转化为原子束并朝指定方向喷出。波纹管一端连接原子炉,另一端连接二维准直器。通过调节波纹管,可以确保原子束流与后续结构对准。图 6 NIM-Sr2 原子炉剖面结构Fig.6 Profile of NIM-Sr2 oven即便经过原子炉喷嘴初步准直,热
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- NIM Sr2 原子 晶格 物理 系统 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。