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真空磁気光学効果検出のための高感度偏光測定装置の開発

机译:用于检测真空磁光效应的高灵敏度偏振测量装置的研制

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摘要

真空磁気光学効果とは、非常に強い横磁場を印加した真空中に複屈折性が生じる現象である。 この現象は量子電磁力学により理論的に予測されており、量子電磁力学の検証方法の1つとして、近年この真空磁気光学効果の検出が検討されている。 真空磁気光学効果による偏光状態の変化は極めて微少であり、検出には非常に高感度な偏光測定技術が必要となる。 我々はこれまで高感度な偏光測定装置を開発し、これを用いて非共鳴領域における気体の磁気複屈折性(Cotton-Mouton効果、またはVoigt 効果とも言う)を対象とした偏光計測を行ってきた。 非共鳴領域における気体の磁気複屈折性は、物質が生みだす光学的異方性の中で最も小さなものの一つであり、偏光測定装置の感度に対する評価試料として用いるのに適していること、また、真空磁気光学効果の測定の際に、試料セル中に残留する気体の磁気光学効果が背景信号(系統誤差)を発生させる要因となることから、その大きさの評価が重要となるためである。
机译:真空磁光学效应是在施加非常强的横向磁场的真空中出现复合折射特性的现象。从理论上讲,这种现象是通过量子电磁动力学来预测的,近年来,对这种真空磁光学效应的检测已作为量子电磁动力学的验证方法之一进行了研究。由于真空磁光学效应而引起的偏振态的变化非常小,并且检测需要非常灵敏的偏振测量技术。我们已经开发出一种高度灵敏的极化测量设备,并已将其用于测量非共振区域中气体的极化,以获得磁双折射(也称为棉木木顿效应或Voigt效应)。 ..非共振区域中的气体的磁双折射特性是该物质产生的最小光学各向异性之一,并且适合用作偏振测量装置的灵敏度的评估样品。这是因为在测量真空磁光学效应时,残留在样品池中的气体的磁光学效应会导致背景信号(系统误差),因此评估其大小非常重要。

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