Physical Review Letters 在06年12月15号刊发了我们小组的一篇关于采用sympathetic cooling方法冷却Alexa Fluor分子低于100mK的文章(Phys. Rev. Lett. 97, 243005),并且被Physical Review Focus选中http://focus.aps.org/story/v18/st20。我在这里做一个简介。
分子冷却是量子光学里一个重要分支,冷却的分子有助于我们研究低温下的分子与分子,分子与原子及与其他的相互作用,尤其是低温下精确的分子光谱有助于研究分子结构与化学过程。利用激光冷却的方法,并辅以其他技术,原子可以轻松突破多普勒限制被冷却至uK甚至nK量级。但是,分子不像原子那么容易被冷却。由于振动和转动能级的存在,激光冷却的方法几乎不可行,尤其是对大分子。现在有很多小组利用光缔合冷却的原子来产生冷却的分子(低于4个原子的分子),对极性分子进行Stark减速并筛选出冷分子, 利用buffer gas,或者superfluid droplets来冷却,这些分子还是限制于简单,特定的分子。我们真正需要大量研究的是大分子,比如蛋白质或其他的生物分子。
我们现在做的是利用激光来冷却电离的原子,再利用冷却的离子通过长程库伦力来冷却带同种电荷的大分子(sympathetic cooling)。大分子通常不稳定,电子轰击或者光电离的方法来电离它,通常得到的是分子碎片。我们利用了现在成熟的质谱技术中的电喷雾软电离的方法来得到离子化的大分子。我们利用这种sympathetic cooling 技术成功的把分子量为410的Alexa Fluor @350 分子冷却到低于100mK的温度。理论上讲任何分子都可以通过这种方法被冷却。实验中,分子和被激光冷却的离子挨的越近越容易被冷却,但是分子量越大,离得越远。这种情况下我们可以给分子带两个或更多的电荷使他们挨的近,这是我们接下来要做的。当前我们正在尝试另一种大分子叫甘草次酸,一种中药成份,分子量为471。
低温下各个离子团的参数(如温度,粒子数)是没法测量的,实验中我们只能得到被激光冷却离子的CCD图像,通过分子动力学模拟(molecular dynamics simulation)的方法模拟这些CCD图像我们可以相对准确得到被激光冷却离子团的参数,但是模拟的大分子团簇的准确性不是那么太高,只能给出个范围。
附件是模拟的图像(端视图),绿的是大分子,蓝的是激光冷却的Ba离子,红的是Ba离子的同位素

| 附件 | 大小 |
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| endview1.jpg | 92.8 千字节 |
评论
哈哈,谢谢
哈哈,谢谢 miles。这是我们第一次邀请作者来介绍自己的工作,我觉得很不错,以后常干。:)
我不理解这个漂亮图片的意思,它是空间分布图么?
呵呵,是粒子的空间
呵呵,是粒子的空间分布,但是是长时间的曝光图(模拟CCD图像)。绿色的分子温度比较高(385mK)没什么结构,蓝色和红色温度低(35和46mK)是以晶格形式排布的,有三个壳层,这是端视图,你可以看见3个圈和一个中心点。在非常低的温度下能看出是螺旋结构,很漂亮哦。
这个解释真是很清晰
这个解释真是很清晰!
我的理解是通过库仑力使得大分子与小的离子上的声子耦合起来。不断的冷却小离子,也就是让小的离子上的平均声子数减小。同时由于库仑作用,大分子中的声子也会不断的流向小离子。当小离子温度温度降下来时,大分子的温度也随之降了下来。
这个idea确实很不错。
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I have known more people whose lives have been ruined by getting a Ph.D. in physics than by drugs.
by Jonathan I. Katz
在冷原子物理中,可
在冷原子物理中,可以使用sympathetic cooling技术将激光冷却的冷原子和热的原子相互碰撞,交换能量,达到新的平衡温度,从而使热的原子温度下降。你们小组采用长程库伦力来冷却原子离子和大生物分子离子的基本原理是否也是利用了离子之间的相互碰撞,从而使温度高的生物分子离子降低呢?还有你说的分子动力学模拟方法,能否介绍一下它的基本原理,我觉得采用这种方法来模拟实验结果很奇妙的。
原子间的长程相互作
原子间的长程相互作用力比较弱,只有靠得很近的时候才比较强。离子间在较远的距离上就已经有很强的作用力了,它们间的相互作用,你也已可以理解成碰撞。
分子动力学模拟其实很简单:先设定初始条件(速度和位置),接下来在每一时刻计算每个粒子所受的力,从而计算出加速度,新的速度和位置。如此循环计算。当然,你也可以用蒙地卡罗(Monte Caro)方法去做这个事。
如果模拟原子或分子,只需要考虑外场和附近的离子就可以了。但是如果模拟离子就比较麻烦了,很远的离子间还是很强的作用力的,原则上要考虑所有其他离子对某一个粒子的作用力,这样的话每一个时刻的计算量与粒子数的平方差不多成正比,如果要模拟5000个离子在1秒钟内行为的,我建议用超级计算机或者并行计算机。我这里条件限制,用的是一般的个人电脑,模拟1500个就已经很吃力了。
至于模拟CCD图像,其实也是和实际的相机一样,就是记录下每一个时刻的粒子位置进行叠加。现在我的程序做得很可视化了,可以从各角度去看粒子运动。也许我可以做一个演示程序放到网上。
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