小量子系统中弱光非线性效应及传播特性研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuwu521
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
量子相干调控是近年来量子光学和激光物理等学科的交叉前沿研究领域。长期以来,为获得较强的非线性光学效应,人们主要利用强激光场与介质的非共振相互作用,即强光非线性光学。由于电磁诱导透明(EIT)效应的发现,在弱光条件下利用激光与介质的近共振相互作用产生强非线性光学效应成为可能,并由此开始了低光强水平下的非线性光学特性研究(弱光非线性光学)。近年来,基于EIT的弱光孤子也是量子相干调控和非线性光学领域的一个研究热点,具有重要的科学意义和潜在的应用价值。   本学位论文基于描述激光光与物质相互作用的耦合麦克斯韦-薛定谔方程组,对多能级原子系统和半导体量子阱结构中量子调控弱光非线性效应和传播特性进行了深入研究,取得了一些创新性的研究成果。主要包括:   1.研究了共振三能级A型原子系统中利用反相孤子间相斥相互作用操控弱光孤子。由于反相孤子之间的相斥相互作用,若反相的信号孤子与控制孤子在传输过程中相遇,则它们的传输方向在碰撞后会发生偏转。通过改变控制孤子的入射角度或者相对功率可以操纵弱光信号孤子的传输。   2.通过周期性调制的控制场在EIT介质中实现弱光空间孤子的控制。控制场调制增强的区域相当于探测孤子的一个传输通道,探测孤子可以被周期势很好地囚禁在输入通道内。若控制场是一个均匀场,孤子会沿着其入射方向稳定传输。周期性调制的控制场在凶禁孤子方面具有很好的局域效率,这意味着其在控制孤子传输方面具有良好的开关性能。   3.研究了三能级原子系统中弱光环形光束的聚焦和散焦动力学行为。利用一个强的控制场,在增强探测场非线性的同时很好的抑制了吸收,这使探测场在传输过程中保持了非常小的损耗。弱探测场在聚焦和散焦非线性机制下的传输可以通过改变激光场的失谐和控制场的拉比频率米调节。   4.弱光探测脉冲在一个包含封闭环形框架的四能级冷原子系统中的传播特性依赖于驱动场的相对相位。通过选择合适的参数,在相对相位为0时,探测脉冲可以传播足够长的距离而几乎没有任何损耗。然而,当相对相位由O增大到π时,探测场的吸收显著增大。若相对相位为π,探测脉冲在非常短的传播距离时就几乎被完全吸收。   5.研究了非对称GaAs/AlGaAs双量子阱中基于子带间跃迁的线性和交叉卡几位调制三阶非线性极化率。由于Fano干涉的作用,不仅交义相位调制依赖于激光场的相对相位,而且线性吸收也随相对相位变化,这里它们对相对相位的依赖周期为2π,与原子系统中以π为周期不同。在设计的量子阱系统中,单光子水平下的交叉相位调制的π相移可以在较短长度的量子阱中实现,而此时双光子吸收几乎为零。
其他文献
本文利用超薄液层电化学沉积技术制备平直、低分叉率且具有纳米尺寸周期结构的钴线阵列。钴线上的纳米周期结构来源于超薄电化学沉积过程中自发的电流/电压振荡。本文关注线
二维纳米材料是目前材料领域研究的热点。相比较于传统的体相材料,二维纳米材料表现出奇特的物理性质和化学性质。目前,二维纳米材料在医药、航空、能源、电子信息等领域具有巨大的应用潜力。众所周知,材料自身特征决定了它的应用前景。因此,有效地了解二维纳米材料的基本特征至关重要。本文基于密度泛函理论的第一性原理对三种新型二维纳米材料,包括二维氧化钼(MoO_2)、二维砷烯(Arsenene)和锑烯(Antim
学位
绝缘氧化物SrTiO3(STO)和相关薄膜之间的外延界面表现出很多很有趣的性质,包括准二维电子气,低温超导,以及磁性等等。但是这些性质在块材中却并不会出现。近年来薄膜沉积和表征
生物与环境中的金属元素与人类的健康密切相关。人体内很多重要生理机能是通过金属离子实现的,而人类健康又会受到环境中一些金属元素的威胁。这些生物效应的产生往往取决于金
论文围绕多频带天线,讨论了两个方面的研究内容:双频高增益海事卫星天线的研究和基于SRR的三阻带特性的超宽带天线的研究。在双频段高增益的圆极化海事卫星天线研究方面,主要完
本论文报告了我对超导约瑟夫森结量子器件中宏观量子现象的研究。主要包括以下内容:  在第一章中,我首先介绍了约瑟夫森结物理的相关知识。然用介绍了超导约瑟夫森结构造量
生物大分子是构成生命体的物质基础,并参与了生命活动的每一个过程。这些构建生命体的生物大分子主要包括:脱氧核糖核酸(DNA),核糖核酸(RNA),蛋白质,以及多糖,等等。蛋白质作为生
本论文以FePd合金纳米线阵列作为研究对象,并对材料的制备方法、形貌及磁性能进行了分析研究。文中探索了硅衬底阳极氧化铝模板的制作工艺,以及以此模板电沉积自由站立FePd纳
去年12月,第九届杭锡苏宁四城特级教师工作室联谊活动在南京召开。活动中,我作了《今天,我们怎样教民间传说》的专题讲座,比较详细地介绍了我的民间传说课程的教学策略和课程
软物质物理是一重要的科学研究领域,与人们的生活息息相关。软物质物理的研究介于宏观和微观间的介观尺度上,是以多体相互作用为主的一类复杂系统,又称为“复杂流体”(complex f