光场中原子的宏观量子干涉

来源 :东北师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vvchan
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
我们知道微观粒子都具有波粒二象性,它们不能用经典物理知识来描述,所以量子干涉与经典干涉有极大的不同。根据量子理论的波粒二象性,微观粒子会像光波一样,具有干涉、衍射等波动特征,形成物质波。宏观量子态说的是大量微观粒子用统计规律计算所得出的与宏观粒子相似的规律。例如:光和原子在相互作用时,由于原子能级间的干涉,出现了一些新现象,如电磁感应透明、无反转激光等,对人类的生活有重要影响。 光子与原子相互作用越来越引起人们的重视,已经有很多人研究了光子与原子的相互作用。本文主要研究Ⅴ—型三能级原子在大失谐情况下的干涉,并求该模型的保真度。 本文首先介绍了Ⅴ—型三能级原子和Λ—型三能级原子的基础知识。Ⅴ—型三能级原子有许多人研究过了,但大部分人都研究Ⅴ—型三能级原子与两模腔场的作用,然后求其纠缠态。而本文则是通过研究Ⅴ—型三能级原子在单模微腔中的动力学演化,从而分析了它的干涉效应。而且,用B—O近似的方法,将该模型的基态绝热消除,在此基础上求出其密度矩阵,推算出其量子信息保真度。
其他文献
吸波材料作为吸收电磁波的一类功能材料,在现代信息时代具有非常广泛的应用,尤其在太阳能电池、热光伏收集系统等领域,一个高效宽带的吸收体起到至关重要的作用。近年来,基于
本文利用X射线衍射分析,金相分析和扫描电镜等技术,研究了Er-Si-Ti和Dy-Ho-Fe两个三元系合金相图773 K等温截面。   1、Er-Si-Ti三元系合金相图773 K等温截面   在773 K
金刚石具有优异的力学、热学、光学、电学及声学等物理特性和化学惰性,可用于制造高击穿电压、耐高温和耐强辐射的高性能电子器件,在光电子学领域具有广阔的应用前景。为满足微纳米金刚石类半导体器件的集成化要求,利用光刻技术实现金刚石薄膜的图形化生长是最有效的手段之一。本工作采用电子增强热丝化学气相沉积(EACVD)技术,以硫为掺杂原子,并利用紫外光光刻技术,以Si02作掩模,在p型硅衬底上制备了图形化硫掺杂
视像法是研究2π干涉学一种常用的分析方法,它由Brown和Danielewicz引入到高能重离子碰撞这一领域中。本文对高能重离子碰撞中颗粒性非均匀π介子发射源进行视像分析。2π干涉