【摘 要】
:
非线性光学是研究强激光如何与物质相互作用的学科,因此,各种激光、非线性光学材料以及非线性光学效应一直是该领域研究的三个重点方向。其中超拉曼散射是李荫远院士于1964年在理论上提出的一个概念,并且Terhune等人于1965年在实验上证明了超拉曼散射的存在。随着对光、光学介质材料和非线性效应的深入研究,人们不仅发现了携带轨道角动量的拉盖尔高斯光,还发现了红外激光场与处于强磁场中的石墨烯耦合可以产生效
论文部分内容阅读
非线性光学是研究强激光如何与物质相互作用的学科,因此,各种激光、非线性光学材料以及非线性光学效应一直是该领域研究的三个重点方向。其中超拉曼散射是李荫远院士于1964年在理论上提出的一个概念,并且Terhune等人于1965年在实验上证明了超拉曼散射的存在。随着对光、光学介质材料和非线性效应的深入研究,人们不仅发现了携带轨道角动量的拉盖尔高斯光,还发现了红外激光场与处于强磁场中的石墨烯耦合可以产生效率较高的电磁诱导透明、四波混频和超拉曼散射等非线性光学效应。此外,超拉曼散射与其他非线性光学过程存在着竞争效应。这些对超拉曼散射的研究都没有涉及到外加光场和超拉曼场的空间特性。我们提出一种基于冷原子系统中电磁诱导透明的控制空间依赖的超拉曼散射的方案。通过调整不同的系统参数,可以有效地调制所产生的拉曼场的相位和强度。具体地说,我们证明了电磁诱导的透明性产生了量子干涉,从而大大提高了产生的拉曼场的效率。此外,我们还提出了一种在磁场作用下,通过单层石墨烯中的超拉曼散射来传输轨道角动量(Orbital Angular Momentum,OAM)光的方案。通过求解薛定谔-麦克斯韦方程,我们导出了稳态条件下线性磁化率和产生的拉曼电场的显式解析表达式。由于狄拉克点附近独特的电子性质和选择规则,我们发现在超拉曼散射过程中产生了相结构特别是从泵浦场到拉曼场的高保真转移。有趣的是,拉曼场的增强可以通过调整两个泵浦场的强度来实现。总之,因为我们的方案可以提高拉曼效率,所以这些工作在产生短波长相干辐射、频率转换和基于轨道角动量光的非线性光谱学等领域有着极大的研究和应用潜力。
其他文献
目的 基于图像数据观察慢性萎缩性胃炎患者的舌下络脉特征,并进行中医证型与舌下络脉特征的相关性分析。方法 选取杭州市余杭区中医院慢性萎缩性胃炎患者256例,辨证分为5种中医证型,即脾胃湿热证(63例)、肝胃不和证(56例)、脾胃虚弱证(51例)、胃阴不足证(44例)、胃络瘀阻证(42例)。使用智能手机采集患者舌下络脉图像,采用计算机视觉与人工判读相结合的方法获取舌下络脉颜色RGB、HSV值,以及主干
2013年精准扶贫提出,中国扶贫开发进入了新的阶段,至2021年现行标准下贫困人口已经全部脱贫。脱贫攻坚故事,是新时代中国国家叙事的重要组成部分,也是对外传播讲好中国故事的重要组成部分。贫困是人类发展面临的共同问题,具有较强的议题对接和同构的能力,是中国和世界对话的重要公共议题。但在国际舆论场域中,以《纽约时报》为代表的西方媒体,在中国贫困议题的报道上,长期持有意识形态和话语偏见,质疑中国扶贫的实
实验动物科技发展水平是衡量一个国家或一个科研单位科学研究水平的重要标志,实验动物作为“活的精密仪器”,在国家生物安全及生物医药创新乃至生命科学的发展中发挥了重要的作用。由于多种原因,早些年实验动物科普工作未能得到有效的宣传,但近年来,在“非典”“新冠”等重大传染病防治与疫苗技术攻关过程中,实验动物逐步被更多公众所认识,对实验动物科学的了解达到了一个新高度,实验动物科普工作、实验动物科研工作得到了前
与传统热光源相比,单光子源表现出独特的量子效应,成为量子通信、量子信息、精密测量、集成光子器件等前沿领域的重要组成部分。金刚石的氮替位-碳空位(NV)色心是目前实现量子计算单光子源的首选载体平台。与金刚石体材料相比,基于二维材料的单光子发射器位于材料表面并表现出更高的量子激发与发射效率有望成为替代金刚石色心的新型单光子发射体。目前科研人员已经证实了过渡金属二卤族化物以及六方氮化硼(Hexagona
<正>一、引言《普通高中英语课程标准(2017年版)》(教育部,2018;以下简称《课标》)提出了英语学科核心素养的理念,指出应该把对主题意义的探究视为教学的核心任务。同时,《课标》在原来的听、说、读、写四项语言技能的基础上增加了“看”(viewing)的技能(教育部,2018)。这里的“看”侧重于图表、符号、动画及视频的观察、理解和运用能力,这与知识可视化的教学理念不谋而合。
光声光谱(Photoacoustic Spectroscopy,PAS)是一种基于光声效应研究光与物质相互作用的光谱分析技术,具有灵敏度高、动态响应范围宽、系统结构简单等优点。自1880年问世以来,光声光谱已被广泛应用于农业生产、材料科学、生命医学、环境监测和工业生产等诸多领域中固体、液体和气体成分的定性分析和定量检测。声共振器作为激光光声光谱系统中核心器件之一,对其性能的优化提升程度决定了光声光
原子核结构是核物理学的重要问题之一,人们可以通过对核结构的认识,从一定程度上加深对微观世界的理解。类似于原子中的壳层结构,原子核中存在着与封闭壳相对应的中子或质子幻数。同时,这些闭壳层与稳定核素的产生也相互关联。本文使用复动量表象方法来研究N,Z≈40附近的原子核的各项性质。我们基于各个核子共振态与束缚态的能量,清晰地展示了球形核以及形变核的各个能级结构随着不同参数变化的规律,并分别预测了可能出现
<正>一、概念界定(一)可视化知识可视化指用来组织和表述知识时所采用的图像化的方式和方法,可让学习者更容易理解知识,帮助他们更直观地建立起立体化、高准确率以及发散性的认知体系(郭郦萍,2013)。可视化可以采用思维导图、结构图、流程图、表格等形式,其作用不仅仅是视觉表征在起作用。教学中用整合的方式呈现教学内容比用单独视觉或文本呈现内容,能有效降低学习者的认知和记忆负担,提升单位时间的学习效率。开展
过去几十年,量子信息技术迎来了前所未有的高速发展。到目前为止,其距离真正的商用阶段只差临门一脚。随着量子信息技术的应用,作为量子理论基础的资源理论起到了不可或缺的作用。然而迄今为止,量子基础资源理论还没能被充分的挖掘,结合未来的发展方向,量子信息可能是潜在的能够引起科技大变革的技术,因此研究量子资源理论也就尤其重要。本文将以量子资源理论中的量子导引为主要研究内容。理论上,我们在海森堡模型下研究量子
为了弄清楚强子内部的复杂结构,人们通常会用大型强子对撞机进行对撞实验。对撞过程中会形成夸克-胶子等离子体(QGP),这是一种强耦合、近乎理想的相对论流体。流体/引力对偶是描述强耦合相对论流体的一种强有力的方法,它由Bhattacharyya及其合作者提出。该方法将时空中的引力理论与其边界上的相对论流体联系了起来。本文主要利用流体/引力对偶计算非共形引力背景对偶相对论流体的一阶和二阶输运系数,文中所