Abstract
我們使用6AQ5A 五極真空管, 製成射頻Colpitts振盪電路 (振盪頻率約35.3MHz)。此振盪電路可在低氣壓下(約lmtorr?ltorr) 維持穩定的低雜訊放電。由這個良好的放電裝置,我們看到了由電磁波(即雷射光)與粒子(即放電介質)的交互作用所造成的射頻光阻抗效應(radio frequency optogalvanic effect);並且利用此效應做出了二氧化碳雷射002 序頻帶(sequence band) 譜線的Lamb凹陷穩頻。本實驗利用自製3.65m 可調式二氧化碳雷射的熱氣室(hot cell)養出序頻帶 9SP(15)的雷射光 (功率約為1.2 W)。此光束射進放電管之後被一個全反射鏡以近於入射路徑的方向, 反射回來 (放電混合氣為CO :N =1:1, 放電氣壓為 456mtorr)。此雷射系統的輸出端裝有PZT,可用於掃描譜線的縱向模(longitudinal mode);由振盪電路的輸出訊號, 我們測得了射頻光阻抗效應所造成的 Lamb 凹陷(Lambdip) 絕對訊號。然後在PZT 上疊加交流小振幅的電壓訊號以調制雷射光的頻率, 於是測得了Lamb凹陷的微分訊號。此訊號用於雷射譜線頻率的回饋控制; 成功地把9SP(15) 譜線的頻率鎖在Lamb凹陷里面, 頻率穩定度約為4×10 。此外, 由於謝澄銀學長的努力; 本實驗的頻率穩定度, 目前已可提高到2×10,並且已經應用於高解析度雷射光譜學的頻率測量。目前已測得18條序頻帶譜線的頻率, 其準確度可好於1.7×10 (約500KHz) 。這些測量的數據, 已用於CO 分子002 序頻帶分子常數的計算分析; 並且已經推算出新的分子常數。我們很幸運地是第一個利用射頻光阻抗效應做出二氧化碳雷射002 序頻帶譜線的腔外穩頻的研究群,相信這個研究對於解析度雷射射光譜學的發展所有幫助。