【摘 要】
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在电磁诱导透射的模型中,暗态极化子中的光场和原子激发场之间的比例可以通过作用在原子系综中的耦合光光强来调节。因此光场可以在缓慢关断耦合光的过程中,通过绝热过程转变
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在电磁诱导透射的模型中,暗态极化子中的光场和原子激发场之间的比例可以通过作用在原子系综中的耦合光光强来调节。因此光场可以在缓慢关断耦合光的过程中,通过绝热过程转变为原子激发场而存储在原子介质中。由于过去的理论工作是以无限长原子介质作模型,实现50:50分光比例所需要的耦合光光强远远超过实验实际所需的好几个量级,与实验结果不符。为解决这个问题,本文对原有的理论模型进行了修改,使其能更好的拟合实验结果。以铷85原子磁光阱为原子介质的实验平台中,我们通过改变耦合光的脉冲长度和光强,调节透射光场和存储的原子激发场的能量比例。基于电磁诱导透射暗态极化子模型,我们考虑了原子介质具有有限长度,用两种理论模型对光场和原子激发场之间的转化进行了数值模拟,与实验结果基本吻合。结果表明,在光学厚度为40的冷原子系综中,耦合光脉冲(脉冲长度为100纳秒)的连续波功率从0到12.5毫瓦变化,在不考虑损耗的条件下,即可实现近似1:99到99:1的分光比例变化。这个过程可用于实现基于原子团的一种新型的分光比例动态可调的光和原子混合分束器,在光和原子混合干涉仪或量子信息通讯等领域有潜在重要的应用。
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