量子相干控制原子、分子超快多光子非线性效应研究

来源 :中国科学院上海光学精密机械研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rockonfire
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
量子相干控制是国际上近年来兴起的前沿研究领域,超短激光脉冲与物质相互作用研究也是当今强场激光物理领域的热点研究方向。超快量子相干控制,特别是极端超快非线性光学条件下的量子相干控制研究作为交叉前沿,具有重要的科学意义和潜在的应用价值。   本学位论文重点是瞄准极端非线性光学条件下,尤其是对周期量级超短激光脉冲量子相干控制原子、分子多光子非线性效应以及周期量级超短激光脉冲传播过程中的时空耦合特性等进行了系统的研究,取得了若干创新性研究成果。   主要包括:   1.首次探讨了超短激光脉冲链在二能级极化分子系统中诱导产生相干多光子粒子数累积效应。研究发现,由于固有偶极矩的存在,脉冲链中两个连续激光脉冲之间的量子干涉被放大,在非固有偶极系统中不可能发生的相干多光子粒子数累积效应能够在极化分子中产生。而且,脉冲间的相对相位对这种粒子数累积效应有重要的影响,研究结果表明,在N光子跃迁中,最大的粒子数累积发生在相对相位周期等于2π/N时。   2.提出了利用双色场载波包络相位控制二能级极化分子介质中超快四波混频效应的新方案。研究发现在极化分子介质中,即使采用较低电场强度的周期量级超短激光脉冲,也能产生超快四波混频的放大。而且,由于脉冲之间的干涉作用,对于不同载波包络相位组合,其组合电场的时间形状有很大不同,当组合电场峰值与固有偶极矩方向反向时,四波混频转换效率比同向时放大超过10倍。因此,可以通过采用不同载波包络相位的双色场组合实现对超快四波混频的有效操控。   3.首次研究了极化分子介质中周期量级超短激光脉冲的载波包络相位相关现象。发现,在极化分子介质中,固有偶极矩的存在会对介质的宏观极化产生重要影响,从而导致脉冲在传输过程中产生一个类孤子脉冲。而且,产生的类孤子脉冲的脉宽和强度等主要特征强烈的依赖于输入脉冲的载波包络相位。这一发现为低强度下的周期量级超短激光脉冲载波包络相位测量提供了新的有效途径。   4.探讨了在二能级固有偶极矩的量子系统中合成阿秒脉冲的新方法。由于固有偶极矩的作用,高次谐波平台可以被拓宽至X射线区。而且,由于在这一系统中产生的偶次和奇次谐波都可用于合成阿秒脉冲链,从而能够产生更高强度的阿秒X射线脉冲。   5.分析了五能级原子系统中的双暗态相互作用诱导高效率四波混频产生。发现即使在不满足多光子共振条件时,在两个电磁感应透明窗口中都能产生四波混频放大。而且,由于双暗态相互作用的存在,可以操控放大任意一个电磁感应透明窗口中的四波混频转换效率。
其他文献
本文利用X射线粉末衍射、中子粉末衍射、电测量及磁测量等手段系统研究了阳离子掺杂的双钙钛矿型氧化物的晶体结构及电磁性质。 利用固相反应法合成了3d过渡族金属元素掺
美国记者德博拉·科帕肯出生于1966年,1988年入读哈佛大学,她在《大西洋月刊》上撰文说,她参加同学毕业30周年聚会时发现,那些当老师和医生的同学都高兴自己选择了现在的职业,许多做律师的则不怎么高兴,在金融行业的都想尽快离开华尔街去搞艺术,搞艺术的基本上都很开心,但手头都比较拮据。相貌上男的比女的更显老;收入和职位上,女生不如男生高。  科帕肯的同学里还有议员、戏剧导演和宇航员。我觉得大学同学都
期刊
本论文系统地研究了双层钙钛矿型锰氧化物单晶的磁跳变和玻璃磁行为的起源,同时,我们对La1-xNdxMn0.8Cr0.2O3(X≤0.3)系列多晶样品的结构,磁性和电性也进行了研究。主要结果如下
北京正负电子对撞机(BEPC)将升级为BEPCⅡ,亮度提高100倍,相应的北京谱仪也升级为BESⅢ,这对数据获取(DAQ)系统提出了更高的要求。我们选择CERN LHC对撞机上ATLAS实验所开发的TD
学位
物联网和人工智能等技术的发展引起了人类社会的又一次科技变革,为人们的日常生活带来了巨大的便利。物联网的实现需要庞大的广泛分布的传感器网络。如何驱动这些数以亿计的传
高温超导体(HTSC)具有优秀的性能和巨大的潜能,一直受到科学界的广泛关注。尤其是RE1Ba2Cu3O7(REBCO, RE123,其中RE包含Y,Gd,Sm,Nd等稀土元素)系列超导块体材料有着光明的发展前景,
单层碳纳米管是一种具有广阔应用前景的纳米碳材料,大批量、可控地制备单层碳纳米管是其应用的基础。本论文通过对浮动催化化学气相沉积法,可控地制备了具有不同微结构的单层碳
光纤气体检测技术是一种以光信号为载体、以光纤为信号传输通道的高灵敏度的气体检测技术。论文以甲烷气体检测为目的,进行基于光谱吸收原理的光纤甲烷气体传感技术的研究。
一句话可以分钗破镜,也可使破镜重圆。  ——题记  这是一沓厚厚的公开信,其中极具分量的不仅是感人至深的文字,更是浓浓深情;这是一曲有音律的情感诗,旋律动人,言语及心;这是一本真实的故事书,情节不曲折离奇,但总有一章你会感同深受;这是一次难忘的成长纪录,没有古板的说教,它随着音符用轻轻的诉说感化我们的内心。  这便是当代优秀作词作曲家——泰勒·斯威夫特的“诗集”《现在·说》。  被誉为当代最有影响
本论文主要介绍了实验上超冷玻色费米混合气体量子简并的实现;并在此基础上利用微波蒸发冷却的方法实现了87Rb玻色-爱因斯坦凝聚;完成了凝聚体从QUIC阱向玻璃气室中心的转移;