周期量级超短激光脉冲传播及量子相干控制光谱效应研究

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:carefreebeet
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
周期量级超短激光脉冲与物质相互作用研究是当今强场激光物理领域的热点研究方向,量子相干控制也是国际上近年来兴起的前沿研究领域,周期量级超短激光脉冲与物质相互作用中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。 本学位论文对极端非线性光学条件下,尤其是周期甚至亚周期量级超短脉冲与物质相互作用中的量子相干控制光谱以及超短激光脉冲传输中的时空耦合等特性进行了系统的研究,取得了一系列创新性研究成果。这些成果主要包括: 1.首次探讨了亚周期阿秒脉冲在高密度二能级介质中的面积演化特性。研究发现,由于亚周期阿秒脉冲强的载波拉比振荡效应及载波自相位调制的影响,2π脉冲载波发生明显调制,透射光谱中有明显的高频成分产生,自感应透明现象消失。对于非2π整数倍脉冲,脉冲在传播过程中也不趋向于2π自感应透明,透射光谱中仍有高频成分产生。而且,产生的高频成分与脉冲面积密切相关,面积越大,高频成分越明显。因此,对于亚周期阿秒脉冲来说,面积定理完全失效。 2.提出了利用双色场相对相位控制实现二能级介质中小面积激光脉冲透射光谱中高频成分产生的新方案。研究发现,即使对于小面积超短激光脉冲,由于双色场之间的相干作用,其透射光谱中也会有高频成分产生。而且透射光谱与初始相对相位密切相关。采用适当的双色场组合脉冲,通过控制双色场之间的相对相位,能够选择性地产生连续或分立的高频成分。 3.研究了周期量级超短激光脉冲啁啾量子相干控制光谱效应。发现其光谱特性与初始啁啾密切相关:对于啁啾率比较小的情况,正啁啾对应光谱蓝移,负啁啾对应红移。然而,当啁啾率比较大时,正啁啾脉冲使介质透明,而负啁啾则使光谱中出现明显的高频成分。 4.将周期量级超短激光脉冲与二能级介质的相互作用推广到简并三能级介质中,并分析讨论了其光谱的演化行为。研究发现,在简并系统中产生高频成分所需要的激光脉冲强度大大降低。而且,当激发态之间的频率间隔增大时,自感应透明现象不能实现,脉冲光谱发生明显分裂。 5.最后,探讨了电离效应对周期量级超短激光脉冲在二能级介质中传播的影响。结果表明,当电离现象主要由脉冲峰值处的载波引起,且电离的粒子数比较少时,电离效应对脉冲传播的影响主要表现在对分裂的小脉冲的吸收上,其光谱在跃迁频率附近的振荡现象减弱,但产生的高频成分基本没有影响。但当粒子被完全电离时,高频成分的产生明显受到抑止,即使增大脉冲面积,产生的高频成分也不会相应增多。
其他文献
期刊
  文章回顾了历史上中子辐射俘获截面的测量技术和试验装置的发展;详细讨论了4πBaF2探测器的设计原理,闪烁体材料,探测器几何和机械结构;建成了便于测试的单个探测器单元;确定
本论文对四种永磁材料、超磁致伸缩Tb-Dy-Fe合金、Fe-Co-Ni-Ti-Nb-B非晶薄膜以及磁记录硬磁盘进行了磁力显微学研究。在运用磁力显微镜(MFM)揭示其微磁和微晶结构的基础上,结
量子相干控制研究是国际上近年来兴起的激光物理和量子光学等学科交叉前沿领域,深入开展原子系统非线性光学特性的量子相干控制研究,将会促进光物理、光化学、光生物学、量子信
本论文比较全面的介绍了放射性核束物理中高同位旋核素、尤其是奇异核素性质和结构的研究现状.主要内容包括:介绍了奇异核研究的理论和实验的方法,扩展了IQMD模型计算重离子
本论文以掺杂为主线,制备为基础,物性为重点,器件为目标,系统地研究宽禁带一维半导体纳米材料掺杂制备技术,深入分析掺杂效应引起的光学、磁学特性及其物理机理。在此基础上,对纳米
本论文分为两部分,分别沿自旋和同位旋自由度开展研究工作.第一部分介绍原子核高自旋态研究的相关背景知识、基础理论等,描述在束γ谱学研究的实验技术和方法,分析和讨论形变
碳纳米管是一种由石墨卷曲而成的准一维系统,具有一个原子尺寸的厚度,几到几十个埃的直径,以及几个微米到几个毫米的长度,所以必然具有其区别于通常的三维材料的众多特殊的性质。
目的:1.比较肝癌细胞SMMC-7721和正常肝细胞L02,其辐射超敏感性和增强的辐射抗性的差异,为临床治疗提供基础研究数据.2.对于重离子束辐照哺乳动物细胞引起的超敏感性以及增强
本报告主要探讨了两类交流势阱的意义、原理和实验前期工作。一类是对磁陷阱的低频调制,用于冷却目的。另一类是高频势阱,用于导引不同状态的原子。把位置选择性参量冷却和轴向