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铷原子蒸汽中基于电磁感应透明的反向光存储

发布时间:2021-09-05 13:05
  光子因为其具有传播速度快、频带宽、抗干扰性强等一系列显著优点,因此其传输和引导信息的能力是其他物质所无法比拟的,这也使得光子成为了传递各种信息的理想载体。对于在不久的将来实现全光通信信息网络、光量子信息传递以及量子信息高效计算来说,光存储是这些过程中至关重要的关键步骤。这一过程的实现需要相干映射光子态进入与离开所需的光学存储器。在存储介质的选择过程中,原子系统因为其能级结构清晰,可以尝试操控光子在能级之间的跃迁作用,并且光子在原子能级之间的跃迁的退相干几率十分的小,使其寿命增加,因此原子系统成为了较为理想的量子光学研究的介质系统。近些年来,基于不同作用机制的存储系统不断进入人们的热议之中,并且都最终在实验中得以实现,而其中必须要提到的是电磁感应透明(EIT)技术应用的成功实现为光的操控提供了强有力的实验手段,相关的科研工作者在努力完善这一存储技术的基础上也在对新模型的提出付出着不懈的努力。本论文所研究的主要内容是基于EIT的反向光存储。第一部分:电磁感应透明效应相关知识的梳理。介绍了量子干涉效应的物理含义。主要详细介绍与本论文研究工作相关的三能级Λ模型中实现的EIT现象的能级作用关系、... 

【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:53 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

铷原子蒸汽中基于电磁感应透明的反向光存储


EIT系统类型示意图

示意图,三能级,经典


如下图 1.1 所示,经典的三能级 EIT 系统主要分为 V 模型(Cascade/Ladder)这三种模型。图 1.1 EIT 系统类型示意图外两个三能级 EIT 系统模型的制备以及实现过程相比,三理解、易控制、易相干制备等明显的优势,因此接下来我们统模型为例来阐述与电磁感应透明效应相关的理论内容。

三能级,能级,频率差,上能级


图 2.1 理想的三能级 EIT 系统谐δ 是指两个光场频率差与共振频率之间存在间的能量分裂的差别称之为 Δ HFS。上图中 Δ验中的探测场与上能级|3>能级中的频率差。探i 频率 Ω 为 。另外其中 通常,信号脉冲的传播可以用方程来描述,假设 ,并在这里可以定义上能级|3>能级到基态能 并且基态能级|2>能级到基态为 ,那么可有:………………………………………………………


本文编号:3385400

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