反冲极限(Recoil Limit)

更新时间:2023-11-10 03:20:40.000Z

分类: 量子光学

定义: 某些激光冷却技术可以达到的温度下限

反冲极限(Recoil Limit) 详述

纠错

目录

1. 反冲极限的诞生背景

反冲极限的概念源于激光冷却技术的发展。激光冷却技术是一种利用激光与物质粒子的相互作用,通过粒子与激光之间的动量交换,使粒子的平均动能降低,从而达到冷却粒子的技术。然而,这种冷却方法并非无限制的,当粒子的动能降低到一定程度后,由于量子力学的不确定性原理,粒子的动能将无法继续降低,这就是所谓的反冲极限。

2. 反冲极限的相关理论或原理

反冲极限的理论基础主要是量子力学的不确定性原理。根据不确定性原理,一个粒子的位置和动量不能同时被精确测量,即Δx*Δp≥ħ/2,其中Δx和Δp分别是粒子位置和动量的不确定度,ħ是约化普朗克常数。在激光冷却过程中,当粒子的动能降低到一定程度后,其位置的不确定度将变得非常小,此时如果再继续降低粒子的动能,将导致粒子的动量的不确定度增大,从而违反不确定性原理,因此粒子的动能无法继续降低,这就是反冲极限的物理含义。

3. 反冲极限的应用

反冲极限的概念在实际应用中具有重要意义。首先,它为激光冷却技术提供了理论上的温度下限,使得研究人员能够更准确地预测和控制激光冷却的效果。其次,反冲极限的概念也被广泛应用于量子信息处理和量子计算等领域。例如,在量子计算中,粒子的状态需要被精确地控制和测量,而反冲极限提供了对粒子状态的最小不确定度的估计,从而为量子计算提供了理论上的精度限制。

收藏

收藏

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    AVOZ-A3-B半导体激光器驱动器Avtech Electrosystems Ltd

    输出电压: 5 to 100 V重复率: 20 kHz

    Avtech Electrosystems Ltd的AVOZ-A3-B是一款激光二极管驱动器,工作温度为5至40摄氏度,顺从电压为5至100 V,输出电流为100 A,脉冲宽度为50 ns至2µs,输出电压为5至100 V.有关AVOZ-A3-B的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LDY-600-XX-YY半导体激光器驱动器Lumina Power, Inc.

    输出电压: 0 to 100 V

    Lumina Power,Inc.的LDY-600-XX-YY是一款激光二极管驱动器,工作温度为0至40摄氏度,存储温度为-20至85摄氏度,顺从电压为0至100 V,输出电流为100 A,输出电压为0至100 V.有关LDY-600-XX-YY的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    uniLDD-QCW-1TEC-100-150半导体激光器驱动器EKSMA Optics

    重复率: 20 Hz

    Eksma Optics的Unildd-QCW-1TEC-100-150是一款激光二极管驱动器,工作温度为0至40摄氏度,输出电流为150 A,脉冲宽度为250µs,输入电压为12至90 V(功率级),12至30 V(控制级),重复频率为20 Hz.有关UNILDD-QCW-1TEC-100-150的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    786半导体激光器驱动器Analog Module Inc.

    重复率: 10 Hz

    Analog Module Inc.的786是一款激光二极管驱动器,工作温度为-40至60摄氏度,存储温度为-55至80摄氏度,输出电流为0.125至10 A,脉冲宽度为1至10 ms,输入电压为2.7至5.5 V DC.786的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    FL500半导体激光器驱动器Wavelength Opto-Electronic

    FL500是驱动低功率激光二极管的理想选择,因为低噪音是至关重要的。低漏电流(150微安)使其成为驱动大多数VCSEL的理想选择。它的工作电压为3至12V,因此它与Li+电池操作兼容。它可以被配置为两个完全独立的250 mA驱动器或一个500 mA驱动器。与A型或B型激光二极管兼容。由于它的体积小、噪音低,它经常被用于手持设备和光谱系统。 基本单元在恒定电流(CC)模式下工作。唯一需要的外部元件是一个电源、一个模拟控制电压、你的激光器和可选的过滤电路。 对于其他功能,包括恒定功率操作的电流限制和光电二极管反馈,请使用带有控制器的FL591FL评估板。