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文檔簡介
1、本工作以量子力學及有關Λ-型能級系統(tǒng)的實驗研究結果為基礎,對作用場及原子能級體系進行綜合分析,分別建立了雙場作用下的Λ-型三能級及三場作用下的準Λ-型四能級系統(tǒng)模型,并由此導出了旋轉波近似條件下的對應密度矩陣方程組。采用數值計算方法并借助計算機模擬,分別研究了雙場及三場作用下的Λ-型能級系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)吸收特性。對于雙場作用下的Λ-型三能級系統(tǒng),詳細研究了能級參數以及作用場強度對電磁誘導透明線寬的影響。結果表明,作用場的Rabi強度非常弱時,
2、EIT線寬由兩低能級間的相干失相速率決定;隨著其Rabi強度增強,EIT會出現(xiàn)明顯的功率展寬。弱耦合場情況下的EIT線寬與耦合場Rabi強度之間滿足二次方變化關系,強耦合場情況下滿足線性關系,并認為是由對應能級的動態(tài)Stark劈裂引起的;此外弱探測場情況下的EIT線寬與探測場Rabi強度無關,而強探測場的飽和作用使EIT出現(xiàn)功率展寬。對于三場作用下的準Λ-型四能級系統(tǒng),微波驅動場作用于與探測場相關的低能級和另一基態(tài)精細結構能級之間,使得
3、系統(tǒng)由單EIT窗口劈裂成兩個EIT窗口,原因來自于強驅動場使其作用能級產生了動態(tài)Stark劈裂。當微波驅動場共振作用于能級系統(tǒng)時,兩個EIT窗口對稱分布于探測場中心頻率兩側,其頻率間隔與驅動場的Rabi頻率呈線性關系。當微波驅動場失諧作用于能級系統(tǒng)時,兩個EIT窗口不再關于探測場中心頻率對稱分布,而是一個EIT窗口靠近中心頻率,另一個EIT窗口遠離中心頻率,且隨著驅動場頻率失諧量的增大,兩EIT窗口的頻率間隔逐漸增大。也就是說,改變微波
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