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相似文献
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1.
用缀饰态理论研究了延迟双脉冲作用下钾原子4p能级的粒子布局特征,得出缀饰态粒子布局几率与脉冲强度、延迟时间之间的关系。进而讨论当第一个脉冲面积为0.5π时,脉冲间延迟时间与4p能级Autler-Townes分裂的关系.选择合适的延迟时间可实现粒子在4p能级缀饰态的选择布局。从而控制Autler-Townes分裂.  相似文献   

2.
基于SOA的四波混频型全光波长转换   总被引:1,自引:1,他引:1  
利用自行研制的半导体光放大器实现了140Mbit/s和2.5Gbit/s的四波混频型全光波长转换,在频率失谐达3.75THz时仍观到了四波混频波长转换现象,研究了转换效率与频率失谐之间的关系,结果表明转换效率随频率失谐增大而急剧降低,而且相同条件下波长上转换的效率要小于下转换的。  相似文献   

3.
考虑Lorentz局域场效应的影响,我们在Liouville运动方程的基础上用微扰理论分析了一个三能级系统的非线性响应.在非线性光学响应中,两波矢分别为k1,k2的连续相干脉冲将会在新的方向产生新的光波.计算之后,我们给出四波混频信号关于Lorentz局域场因子l的表达式,发现负时间延迟时在2k2-k1方向仍有四波混频信号,四波混频信号的频率也有所改变.  相似文献   

4.
卢一鑫 《科学技术与工程》2012,12(15):3545-3548
在ETC (超薄样室)原子介质的受限系统中,处于EIA(电磁诱导吸收)条件下FWM(四波混频)信号会增强,这种增强效应与量子调控所产生的光子带隙有关,而光子带隙结构的变化会对四波混频信号起到增强或抑制的作用。本文章通过改变控制光Rabi 频率、气体密度以及控制光强度与失谐频率等参数来改变气体介质折射率,实现光子带隙可控。其可以应用在光开关,量子信息等量子控制方面。  相似文献   

5.
考虑Lorentz局域场效应的影响,我们在Liouville运动方程的基础上用微扰理论分析了一个三能级系统的非线性响应.在非线性光学响应中,两波矢分别为k1,k2的连续相干脉冲将会在新的方向产生新的光波.计算之后,我们给出四波混频信号关于Lorentz局域场因子l的表达式,发现负时间延迟时在2k2-k1方向仍有四波混频信号,四波混频信号的频率也有所改变.  相似文献   

6.
本文研究驻波场相干驱动具有自发辐射四能级原子系统,在该原子系统中利用巨Kerr非线性实现电磁感应光栅.当自发辐射效应存在时,Kerr非线性能够提高同时伴随零线性吸收.因此,在驻波场的相干作用下,当耦合场失谐为共振时,能够获得一个纯的吸收光栅即探测场零级衍射最强.然而,在驻波场作用下,当耦合场失谐是非共振时,能够实现一个纯的相位光栅即探测场能被衍射到一级和二级方向.  相似文献   

7.
以DWDM系统的中心信道为例,综合考虑到信道间的脉冲走离效应、信号比特模式及各信道初始相位的随机性,以及多个四波混频项对同一信道的影响,研究了四波混频效应对矩形脉冲波DWDM系统性能的影响.四波混频效应在考虑到各种随机因素的条件下,表现为信道的噪声.实例计算表明,信道间隔、各信道的峰值功率、脉冲波的占空比以及传输光纤的群速度色散系数都是影响四波混频噪声对系统性能影响程度的重要因素,当占空比和信道间隔有相对较大的值时,四波混频噪声对系统性能影响程度的量化值随着群速度色散系数的变化呈现出更明显的多个极小值结构,这对合理设置群速度色散系数兼顾四波混频噪声和符号间干扰两种重要影响因素有着重要意义.  相似文献   

8.
五能级原子系统中的双光子双重电磁诱导透明   总被引:3,自引:1,他引:2  
利用半经典理论,讨论了五能级原子系统中的双光子双重电磁诱导透明,研究了外加相干场的Rabi频率和失谐量对双光子吸收谱的影响,最后在缀饰态中对这些现象给出了解释.  相似文献   

9.
利用微扰法分别分析了铷原子中两个参量四波混频过程.当这两个参量四波混频过程被一超短激光脉冲相干激发时,两个过程之间就存在相互耦合作用.微扰分析表明,量子拍存在于耦合的参量四波混频信号中,量子拍幅度的大小不但取决于超短脉冲的特性,而且依赖于两个耦合的参量四波混频过程中的相位匹配.  相似文献   

10.
彭俊  高伟 《科学技术与工程》2007,7(19):4894-48964922
利用半导体光放大器(Semiconductor Optical Amplifier,SOA)中的四波混频(Four Wave Mixing,FWM)效应,实验实现了速率为10Gbit/s的全光波长变换。将信号光和泵浦光同时注入SOA中,当它们同偏振时,将产生四波混频。利用光学滤波器,滤出四波混频分量,即可实现信号光的波长变换。利用SOA-FWM效应的光波长变换,可以同时得到波长上行和波长下行的波长变换。  相似文献   

11.
利用三态模型和含时波包法,研究了三态阶跃型K2分子在泵浦—探测激光场中场强、波长对光电子能谱Autler-Townes(AT)分裂的影响.首次量化了AT分裂的峰移和间距.共振时光电子能谱为对称双峰,失谐时为不对称双峰.AT分裂间距随泵浦场强增强而增大,但不随探测场强改变而改变.AT分裂间距因泵浦波长不同而不等,但不因探测波长不同而改变.随着泵浦波长偏离共振,光电子能谱逐渐由双峰变为单峰.  相似文献   

12.
利用Zubarev’s格林函数方法研究了强太赫兹电场作用下微腔中的双量子阱激子光吸收特性.将腔场和太赫兹场处理为光子,根据哈密顿量得到运动方程.研究考虑了失谐、太赫兹场耦合常数以及电子数的衰减率.研究发现,在强太赫兹场作用时,光谱呈现丰富的非线性效应,如出现复制峰和Autler-Townes分裂.该研究为微腔-量子阱系统量子光学响应提供了一个简单、方便的全量子理论处理方法.  相似文献   

13.
为研究超宽带雷达波在煤体中的传输衰减特性,通过NS-187矿用射频信号衰减系统,测试中心频率为400 MHz时的超宽带雷达波在厚度分别为25,45,65,85 cm的褐煤、长焰煤和贫瘦煤中的传输衰减信号。分析其信号中正负峰值的变化规律,得出超宽带雷达波的衰减特点。结果表明:随煤体厚度的增加,超宽带雷达波的信号衰减呈递增趋势。在相同煤体厚度下,褐煤变质程度最低,超宽带雷达波衰减程度最大,长焰煤次之,贫瘦煤变质程度最高,超宽带雷达波衰减程度最小。即超宽带雷达波在穿过不同变质程度的煤体时,其衰减程度与煤体厚度成正比。煤厚相同时,煤样的变质程度与超宽带雷达波的传输衰减呈反比。此外当煤体厚度大于60 cm时,在长焰煤与贫瘦煤的幅值频率关系图中,测试中心频率的左侧出现局部峰值,即该频率并非最佳探测频率,在低频范围内存在多个适宜的探测频率。以上结论对于超宽带雷达在煤体中的传输衰减特性以及井下生命探测具有一定指导意义。  相似文献   

14.
基于原子与腔场共振相互作用及原子 -场缀饰态 ,建立了两缀饰态原子平移运动Schr dinger方程的一般关系 .然后在对驻波腔场的合适的近似方案下 ,求得了整个原子 -腔场系统的演化波函数 .  相似文献   

15.
基于原子与腔场共振相互作用及原子-场缀饰态,讨论了驻波腔场中两能级原子的量子化平移运动与原子内态布居间的相互影响和演变.特别地,当原子处于两内态等权重同位相迭加态时,平移运动呈现出稳定的特征.  相似文献   

16.
分别通过实验和数值模拟给出了在四能级倒Y模型原子系统中的双窗口电磁感应透明现象. 结果表明,    通过调解2个耦合场的失谐可控制透明窗口的位置. 双窗口电磁感应透明现象的物理本质是由于2个耦合场同时作用于原子系统中而形成的双暗共振,   同时双暗共振间的相互作用将探测场在目标频率处的吸收谱线压窄, 并在实验上得到频谱宽度(半高宽)约为30 MHz的探测场共振吸收谱线.  相似文献   

17.
采用产生函数(Generating Function)方法讨论了V型三能级量子点体系在泵浦场和探测场作用下的发射光子的统计特性.研究表明:在强泵浦场作用下,跃迁偶极矩垂直的V型三能级体系表现出Autler-Townes分裂现象;而在跃迁偶极矩平行的V型三能级系统表现出类似于相干粒子数囚禁的现象.通过所施加的探测场,我们可以调节量子点系统发射光子的开关状态.  相似文献   

18.
弱光场下Y型四能级原子系统的电磁感应透明   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用数值模拟的方法精确计算了 Y 型四能级原子与外场相互作用系统对探测场的吸收和色散, 发现当系统取适当参量时, 增强控制场会使得系统对探测场的吸收减弱, 而在外加场的频率与原子能级间的跃迁频率共振时, 系统会呈现出 EIT 现象, 在另些参数下会呈现微弱的增益和较强的正常(反常)色散效应. 同时发现在探测场所对应的拉比频率相位取适当的参量时, 系统呈现了对探测光全部表现为增益的有趣现象.  相似文献   

19.
设计了星载CO2探测频率步进扫描积分路径差分吸收(IPDA)激光雷达,弥补了欧洲航天局A-SCOPE项目单波长CO2探测IPDA激光雷达对波长依赖性较强等不足.仿真计算了一个扫描周期内的激光雷达回波信号和系统的相对随机误差、大气压强不确定性误差以及频率不稳定性误差.当频率步进扫描到on-line波长为6 361.235 0 cm-1时,在海面反射率为0.035 sr-1、大气压强不确定性为0.001以及激光频率不稳定性为0.3 MHz条件下,系统综合相对误差为0.084 2%.结果表明,采用频率步进扫描方法结合IPDA激光雷达技术探测大气CO2浓度不仅可以观察到相对误差随on-line波长变化的关系,而且可以有效地减小测量误差,使其小于0.5×10-6.   相似文献   

20.
通过分析原子的运动对稳态布居的影响,发现双光子共振时的多普勒频移发生在零双光子失谐附近;单光子共振时的多普勒频移发生在零单光子失谐附近;当原子被两束频率相同、传输方向相反的激光驱动时,在零双光子失谐附近双光子共振不产生多普勒频移。  相似文献   

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