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Rydberg Blockade,Van Der Waals Interaction Strength between

发布时间:2021-02-11 05:15
  原子在激发至里德堡态的过程中,其与环境的耦合会变强。具备调控系统中各原子间相互作用的能力对于发展针对量子信息过程的先进技术至关重要。里德堡原子所具有的丰富特性,应对了来自于在调控和隔离超低温气体中各通道间相互作用上所面临的技术挑战。如果一对原子中的相互作用势能足够高,那么在同一激光器中每次只有一个电子可以穿过最高态(里德堡态)而得以激发。本工作中,对处于s,p,d态下的两原子间相互作用势了计算,其中范德华效应起主导作用.借助于针对里德堡阻塞的量子信息处理工具,细致地计算了两个里德堡原子间的范德瓦尔斯力强度。处于第n个量子态中的碱金属(铯和钾)被用于计算相互作用势。我们使用角动量的一些可能通道包括s态,p态和d态,来确定相互作用的强度。所得结果被推广到通常只具有微小相互作用的所有角动量通道,因而对进行阻塞实验而言,这些通道不是理想的选择。需要特别强调的是,原子间的相互作用依赖于角度。作这些计算前需要满足一些具体的条件特性,如复杂相互作用通道的能量分离,径向矩阵元和范德瓦尔斯相互作用系数。首先计算了铯原子和钾原子的偶极矩阵元素原子间的相互作用势,然后利用量子缺陷理论确定了相关能级。通过对径... 

【文章来源】:中国科学技术大学安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:67 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
Acknowledgements
摘要
Abstract
Chapter 1
    1 Introduction
Chapter 2
    2 Theory
        2.1 Rydberg atoms and Binding energy
        2.2 Radial Wave functions
        2.3 Rydberg blockade
        2.4 Van der Waals interaction
        2.5 Forster resonances
        2.6 Van der Waals Interaction Strength
Chapter 3
    3 Result and discussion
        3.1 Calculations for the measurement of Van der Waals interaction between twoRydberg atoms of Cs and K
        3.2 Radial wave functions and van der Waals interaction coefficient.
Chapter 4 Conclusion
    4 Conclusion
Chapter 5 References
    5 References
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本文编号:3028586

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