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Low-frequency, self-sustained oscillations in inductively coupled plasmas used for optical pumping

机译:用于光泵浦的电感耦合等离子体中的低频,自持振荡

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摘要

We have investigated very low frequency, on the order of one hertz, self-pulsing in alkali-metal inductively-coupled plasmas (i.e., rf-discharge lamps). This self-pulsing has the potential to significantly vary signal-to-noise ratios and (via the ac-Stark shift) resonant frequencies in optically pumped atomic clocks and magnetometers (e.g., the atomic clocks now flying on GPS and Galileo global navigation system satellites). The phenomenon arises from a nonlinear interaction between the atomic physics of radiation trapping and the plasma's electrical nature. To explain the effect, we have developed an evaporation/condensation theory (EC theory) of the self-pulsing phenomenon.
机译:我们已经研究了碱金属感应耦合等离子体(即射频放电灯)中非常低的频率(约1赫兹)自脉冲。这种自脉冲可能会显着改变光泵浦原子钟和磁力计(例如,现在在GPS和Galileo全球导航系统卫星上飞行的原子钟)中的信噪比和(通过ac-Stark偏移)共振频率。 )。这种现象是由辐射俘获的原子物理学与等离子体的电学性质之间的非线性相互作用引起的。为了解释这种影响,我们开发了一种自脉冲现象的蒸发/凝结理论(EC理论)。

著录项

  • 来源
    《Journal of Applied Physics》 |2014年第16期|1-10|共10页
  • 作者单位

    Physical Sciences Laboratories, The Aerospace Corporation 2310, E. El Segundo Blvd., El Segundo, California 90245, USA;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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