【摘 要】
:
上世纪90年代初, S.E.Harris等人首次发现电磁诱导透明(Electromagnetically Induced Transparency,简称EIT)物理现象后,使得量子光学中相关领域取得突飞猛进的发展。EIT现象指的
论文部分内容阅读
上世纪90年代初, S.E.Harris等人首次发现电磁诱导透明(Electromagnetically Induced Transparency,简称EIT)物理现象后,使得量子光学中相关领域取得突飞猛进的发展。EIT现象指的是在外加强相干光场的作用下,探测光经过多能级原子系统不被吸收的物理现象。EIT效应主要有两个方面的特性:一个是它的脉冲传播特性,另一个是它的光学特性。脉冲传播特性主要指的是光速减慢或停止。该效应可应用在量子信息和光信息的存储等方面。光学特性方面主要是无粒子数反转增益,相干粒子布局迁移,巨非线性光学等。这些特性可应用于纠缠态的制备,全光开关,量子通讯等。特别是低光子水平下的非线性现象,即Kerr非线性或交叉相位调制,可应用于量子相位逻辑门,量子的非破坏测量和量子通讯等方面。本论文主要研究在倒Y原子系统中,退相干和微波场对交叉相位调制的影响。论文的结构安排如下:第一章简要介绍电磁诱导透明的基本理论及发展,并用三能级原子系统介绍EIT现象和相关效应的应用等。第二章详细介绍光与物质相互作用的基础理论。主要是如何写出相互作用系统的哈密顿量,及哈密顿量的简化形式。并简单介绍研究光场与物质相互作用的两种基本方法:概率振幅方法和密度矩阵方法。第三章简单介绍几种不同类型原子系统的交叉相位调制,并说明这些已有方案各自的优点和缺点。第四章应用倒Y原子系统讨论了退相干机制对EIT系统中交叉Kerr非线性吸收和色散性质的影响,主要讨论非相干粒子数交换退相干因子的影响。它导致了交叉Kerr非线性增益和使相应的色散曲线斜率变得更大。此模型亦能实现无吸收的交叉Kerr非线性,对实现基于EIT技术的量子逻辑门的实现有一定的帮助。第五章我们应用微波场作用倒Y模型原子的两个基态,分析微波场对其交叉相位调制的影响。研究发现微波场的强度可以影响交叉Kerr非线性的吸收和色散大小。同时,交叉Kerr非线性的吸收和色散还与微波场、激发场和探测场之间的相对相位有关。
其他文献
本文利用2017年中国家庭普惠金融调查数据构建了一个全面的普惠金融指标体系,并合成了家庭普惠金融指数,在此基础上从微观家庭视角展示了中国家庭普惠金融发展的总体状况及其
分析了大、中专学生集体宿舍室内设计的现状,归纳存在的问题,并根据现实条件,结合青年人的心理和生理两方面的特点,提出改善现状的设想与方法。
2007年爆发的全球金融危机凸显了金融体系顺周期性的问题。金融危机后,巴塞尔委员会颁布的BaselⅢ引入了宏观审慎监管框架,其中针对顺周期性问题提出了计提逆周期资本缓冲的对策。目前我国尚未出台商业银行逆周期资本缓冲的相关计提制度——挂钩指标、计提时点和计提额度等,而该制度的设计需要考虑我国商业银行资本缓冲本身的周期性和特征,因此本文选题具有一定现实意义。本文从理论和实证方面展开了研究。理论部分,结
斜拉桥由于其跨度较大、基础较少、受力合理、造型优美的优点,近年来在市政、公路及铁路等领域得到了广泛的运用。斜拉桥作为一种有索结构,拉索易腐蚀破坏,从而导致的事故时
随着我国科技的不断发展以及社会的不断进步,我国社会上的各个领域均都不同程度的普及应用了计算机技术,石油企业也是如此。对于石油企业来说,其可以通过计算机网络技术的应
许多人认为《红楼梦》中的林黛玉矫情、敏感、小肚鸡肠,笔者认为这只是她的表象,其实真正的林妹妹不光是才华横溢,更是热情、大度、温柔体贴的,所以本文试着去解读林黛玉,给
1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星成功上天。当那首悦耳动听的东方红乐曲不舍昼夜地响彻世界上空时,仿佛也在宣告一个“环球同此凉热”的时代的到来。考虑到当时正值世
<正> 当我们在象牙塔中擦肩而过埋下爱情的种子时,当我们在菁菁校园的芳草地上轻轻地许下"执子之手,与子偕老"的诺言时,我们也许不曾想到,爱情褪去浪漫的羽衣,一种生活的状态
纳米碳材料具有高机械强度、高导电性和化学多功能性等优异性能,在人类的日常生活中扮演着必不可少的角色。而多孔碳材料和碳量子点(Carbon quantum dots,CQDs)则是纳米碳材料中重要的组成部分,在生产生活的各个领域均具有广泛的应用,并备受研究人员的青睐。其中,纳米碳材料的改性包括掺杂、接枝、复合等方法,能提高或改变其相关性能。但目前纳米碳材料的改性仍存在一些未知问题有待探索,例如杂原子
不同政制的国家赋予检察权不同内涵,其根源在于不同的法律思想产生不同的司法体制架构。界定检察权的根本属性必须从一个国家的宪政理论与实践出发,依据本国立法实际与司法实