电磁感应透明窗口宽度压缩

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自20世纪90年代Harris等人首次在Sr原子气中观测到电磁感应透明(Electromagnetically Induced Transparency,EIT)现象以来,关于电磁感应透明及其应用的研究取得了快速的发展。时至今日,电磁感应透明已经成为进行相干控制原子介质、光操控以及量子计算、量子信息处理的有力工具。而电磁感应透明的特性参数,如窗口线宽、透过率等指标也是决定操控质量的重要因素。本文讨论的是在冷原子和热原子中EIT透过率光谱的变化和透明窗口宽度的压缩机制,主要分为三部分。第一部分:在冷原子介质中建立三能级Λ模型,基于光学布洛赫方程和麦克斯韦薛定谔方程,在微扰近似下推导出了冷原子EIT的最大透过率和透明窗口宽度的解析公式,并通过数值计算验证了解析推导的正确性。第二部分:介绍了原子运动引起的多普勒频移以及在EIT中的理论处理方法,数值模拟了速度为零和速度不为零的两种单一速度群原子情况下的EIT光谱,利用热原子运动的麦克斯韦速度分布率,计算了多普勒效应对EIT光谱的影响。第三部分:分析了气态原子样品池中引起光吸收、衰减的可能物理机制,建立吸收模型,数值分析模拟了各种吸收、衰减机制对于EIT透过率和窗口宽度的影响,并提出了一种利用饱和吸收实现具有高透过率和较窄透过线宽EIT的方法。
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