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1、量子相干效應(yīng)可以徹底改變介質(zhì)的光學(xué)特性,導(dǎo)致了很多對基礎(chǔ)物理學(xué)研究和實際應(yīng)用有意義的現(xiàn)象。
首先,本文給出強(qiáng)場驅(qū)動的準(zhǔn)Λ型四能級原子系統(tǒng)中探測光傳播的理論推導(dǎo),研究了高斯脈沖光、0π脈沖光在上述介質(zhì)中的傳播情況。結(jié)果表明:隨著泵浦場強(qiáng)度的增強(qiáng),脈沖時間延遲減小。泵浦場較強(qiáng)時相同脈沖頻寬條件下,高斯探測光被尖銳的中間吸收峰劈裂為低頻、高頻兩個波包,兩個波包發(fā)生干涉、高斯探測光輸出時譜展寬且強(qiáng)度減弱波形改變:而由于0π探測光自
2、身頻譜特點,致使其在尖銳的吸收峰處仍能維持輸入頻譜形狀,介質(zhì)對0π探測光有理想的透明效果。
其次,本文給出強(qiáng)場驅(qū)動的級聯(lián)型三能級原子系統(tǒng)中探測光傳播的理論推導(dǎo),研究高斯脈沖在其中的傳播情況。發(fā)現(xiàn)當(dāng)滿足泵浦光與原子共振、透明窗口寬度相對探測光頻率寬度較窄時,高斯探測光的輸出時譜展寬、光強(qiáng)上減弱、但是波形仍能保持高斯型。泵浦場失諧量的增大導(dǎo)致兩吸收峰峰值大小的差異,失諧量△c越大峰差越顯著,大失諧量情況下,較高的吸收峰對探測光
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