四能级原子的量子相干光学性质

来源 :北京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tenghua303
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文主要用半经典理论研究了闭合四能级N型原子的量子相干光学性质。四能级N型原子的内跃迁路径F2(←→)F3与探测光(频率ωp)相互作用,外跃迁路径F1(←→)F3和F2(←→)F4分别与耦合光场(频率ωc,拉比频率Ωc)和饱和光场(频率ωs,拉比频率Ωs)相互作用。首先,当拉比频率Ωc和Ωs相等并且远大于能级的弛豫系数时,探测光的吸收谱变为Mollow吸收谱,这是由于耦合光会将粒子泵浦到F3上,而饱和光会将粒子从F2抽出,导致跃迁路径F2(←→)F3出现探测光的受激发射。如果耦合光场的Ωc和饱和光场的Ωs不相等,由于光场Ωs和Ωc引起的能级分裂不同,吸收谱线中会出现多峰结构。对色散的研究会看到,当探测光失谐为零的时候,随着饱和光场Ωs强度的增加,探测光会从负色散变为正色散;我们还发现了探测光的吸收为零的折射率增益点。其次,本文还研究了耦合光的失谐△c(=ω31-ωc)和饱和光的失谐△s(=ω42-ωs)相等的时候四能级N系统的量子相干光学性质。发现当探测光的失谐δp(=ω32-ωp)=△c=△s的时候,系统对探测光的吸收为零,并且折射率也是零,我们称之为由于三光子共振引起的透明。在三光子共振点,N系统两个上能级的相干并不存在,但是两个下能级的相干项是存在的。如果跃迁路径F4(←→)F1不是禁戒的,那么四能级系统就是双Λ系统,此时通过研究看到在三光子共振点,多光子过程之间的相互作用将会导致四波混频(ω=ωc+ωs-ωp)的出现。最后,我们探讨四能级N系统不存在相干布局囚禁态的原因。
其他文献
本论文介绍了目前在凝聚态领域中受人关注的材料NaxCoO2的研究状况,重点介绍了不同Na含量的样品系列中,物理性质较特殊的一个绝缘体Na0.5CoO2的实验和理论现状,特别是我在博士期
学位
本文对LDPC码在地面无线光通信系统中的性能及其译码器、编码器的硬件实现进行了研究。 文章首先根据公开发表的信道实验数据,建立了光强闪烁时域相关性的地面无线光信道仿
本文首先回顾了夸克模型的发展历史,并着重介绍了广为人们接受的势模型,手征夸克模型以及手征微扰论.2003年发现的D*sJ(2317)和DsJ(2460)粒子质量偏离了势模型的预言,引起广泛的
原位透射电子显微术(in situ transmission electron microscopy,in situ TEM)是对样品施加热、电、力、光、磁和环境气氛等外场,实时观察材料结构和化学组成对外场作用的动态
本文首先介绍和比较微扰量子色动力学(pQCD)和软共线有效理论(SCET)对QCD因子化定理的证明.基于对Feynman图的逐个分析,pQCD成功地证明了因子化定理,而有效场论作为上述分析在
近年来,随着光电子的快速发展,光纤布拉格光栅凭借其高可靠性、低传输损耗和高信噪比的特点,在光纤通信(如:波分复用器、整流器、光纤色散补偿器、光纤放大器等)、光纤传感(如:土木
随着激光技术的快速发展,实验中已经可以得到接近光学振荡周期的超短激光脉冲。此类脉冲的时间和空间部分在传输过程中会相互耦合、相互影响,从而带来一系列的新的传输效应,成为
在现代宇宙学中,暴涨理论是重要的组成部分,它解决了传统大爆炸宇宙学的几个疑难,同时给出了宇宙大尺度结构和宇宙微波背景辐射各向异性的起源。本文首先介绍大爆炸宇宙学的框架
本论文运用一些固体核磁共振技术,特别是探针分子技术,研究了两种不同的介孔、微孔分子筛的碱诱导Bronsted酸本质,以及CeO2-γ-Al2O3混合体系中铝的存在状态及两相间的相互作用,
拓扑绝缘体的成功制备激发人们去寻找更多的新奇量子态。例如,人们预言在磁掺杂的拓扑绝缘体中可能会产生马约拉纳费米子,拓扑磁电效应以及所谓的量子反常霍尔效应。量子反常霍