Precision position measurement of single atom

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Atom localization in a five-level atomic system under the effect of three driving fields and one standing wave field is suggested. A spontaneously emitted photon from the proposed system is measured in a detector. Precision position measurement of an atom is controlled via phase and vacuum field detuning without considering the parity violation.
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In this paper, we experimentally investigated the extreme frequency shift in high-power Raman fiber laser (RFL). The RFL was developed by using a pair of fiber Bragg gratings with fixed and matched central wavelength (1120 nm) combined with a piece of 31-
制备了新的Er3 /Yb3 共掺氟氧硅酸盐微晶玻璃,测试了荧光光谱、吸收光谱。研究了氟氧化物微晶玻璃中Er3 离子的上转换发光特性,采用Judd-Ofelt理论对样品光谱进行了分析,拟合得到了强度参数,Ω2=4.4756,Ω4=1.0059,Ω6=1.2098。计算了样品的辐射寿命、跃迁几率、荧光分支比等光谱参数。结果表明,样品通过热处理形成了氟化物微晶,降低了声子能量,提高了上转换效率。绿光、红光上转换荧光强度比玻璃样品增强约2到3倍。Judd-Ofelt理论分析表明Er3 /Yb3 共掺氟氧微晶玻璃具
We propose a passive compensation fiber-optic radio frequency (RF) transfer scheme with a nonsynchronized RF stable source during a round-trip time, which can avoid high-precision phase-locking and efficiently suppress the effect of backscattering only us
小波变换具有良好的多分辨分析特性,可用于可见光图像与红外图像的图像融合。一般情况下,对于分解后得到的低频分量采用加权平均的方法来进行简单处理,这对融合后图像的对比度和视觉效果有很大的影响。采用基于小波变换的图像融合算法来分别处理分解后的低频分量和高频分量,并与其他融合方法进行分析比较。实验结果表明,使用所提出的算法进行融合后的图像内容清晰,具有增强图像的空间细节能力,提高图像分辨效果和人眼对场景目
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本文首先讨论有频率失谐情况下的光与二能级原子关统相互作用方程,然后在计算机上进行数值模拟,结果表明:如果光场中心频率与原子跃迁频率不一致,光脉冲在吸收介质中没有稳态面积,并且当频率失谐较大(δ≠0)时,脉冲的合并和分裂现象会消失;另外,频率失谐会使单脉冲的压缩和加宽效应增强。
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本文报道了CO2激光化学气相沉积非晶硅的实验研究。实验结果表明,非晶硅的沉积速率与气室气压和基片温度密切相关。用各种手段测试了样品的性质,证实沉积得到的薄膜确是非晶硅,而且具有良好的光电导性。
We show that absorbed and stored electromagnetic energy are proportional to the reflection group delay in highly reflective dispersive dielectric mirrors over the high-reflectivity band. Our theoretical considerations are verified by numerical simulations
神经纤维膜电位动力学特性与神经信息的传导和编码密切关联。目前,传统电生理测量方法无法同时对膜上多个部位的动作电位进行快速检测。利用非线性光学二次谐波方法,通过数学建模,研究了髓鞘神经纤维动作电位编码的二次谐波信号特征及其检测灵敏性,并将其用于分析由压力引起的神经纤维形态改变,包括轴突直径和髓鞘厚度的改变,实现神经传导信息变化的快速检测。发现神经纤维膜电位的变化可以通过光学二次谐波信号的特征来表征。当神经纤维严重脱鞘时,其上的动作电位会产生明显的传输阻滞。结果表明光学二次谐波技术有望成为神经纤维损伤状态快速