二能级原子系综自旋压缩的研究

来源 :华中师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nnljn
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
原子自旋压缩的研究对于抑制量子噪声,产生多体纠缠等方面都有极其重要的意义。本文利用朗之万理论,考察二能级原子系综和一个单模光场相互作用情况下的原子自旋压缩。我们考虑输入光场分别为相干光场、压缩光场和有热起伏光场的情况。取得的结果如下。  1.利用二能级原子和相干光场的非线性相互作用产生原子自旋压缩。要取得较好的原子自旋压缩,原子衰减速率要小,原子失谐、光场失谐和合作参数不能太大也不能太小。同时,合作参数和光场失谐对原子自旋压缩出现在原子失谐的区域有很大的影响。要产生原子自旋压缩,原子之间必须要有较强的关联。我们通过计算出原子关联来解释相关参数对原子自旋压缩的影响,也使我们能够更加清楚其中的物理机制。  2.压缩光场的压缩态可以转移到二能级原子上产生较理想的原子自旋压缩。当光场失谐和原子失谐都为零时取得较好的原子自旋压缩,并且压缩关于原子失谐为零对称。当合作参数越大时,原子自旋压缩越理想。当压缩因子越大时,原子自旋压缩强度越大,范围越窄。当原子衰减速率越小时,原子自旋压缩强度越大,范围越窄。  3.利用二能级原子与有热起伏光场的非线性相互作用仍然可以产生原子自旋压缩。在平均热光子数较小时,存在原子自旋压缩,随着平均热光子数的增加,压缩遭到破坏,压缩强度和范围都在变小,直到压缩消失。
其他文献
近几年以来,氧化物热电材料受到了很大程度的关注,到目前为止,己经有多种氧化物体系得到了研究。在这些氧化物体系之中,钴氧化物表现得特别活跃,研究表明,钻的化合价可为2+,3
LiFePO_4正极材料在成本、高温性能、安全性等方面具有优势,已成为当前主流的动力型锂离子电池的正极材料。但是,LiFePO_4仍存在堆积密度低、生产工艺复杂、性能稳定性差等问题。我们合成了几种新型正极材料:LiMFeO_x(M=Cr,Mo)和LiMoCrO_x,研究了还原温度和化学计量比对其电化学性能的影响。通过X射线衍射(XRD)、电子扫描(SEM)对材料的结构和形貌进行表征,恒电流充放电测
北京谱仪Ⅲ(BESⅢ)运行在升级后的北京正负电子对撞机Ⅱ(BEPCⅡ)上,它是一台大型通用磁谱仪,其物理目标是τ-粲能区的精确测量和新物理的寻找。漂移室(MDC)是其最内层的子探测
硅是现今社会研究得非常广泛的一种半导体材料。近些年来对H/Si体系的研究越来越热,主要是因为H/Si体系材料(如:氢化不定形硅和氢化多孔硅等等)不仅在二极管、太阳能电池和探测
半导体激光阵列(包括一维半导体激光阵列和半导体激光叠层阵列)是实现大功率输出的有效技术途径。由于大功率半导体激光阵列各发光单元是光电隔离,所以各单元输出辐射在空间上
随着现代科技的发展,微电子技术和计算机技术飞速发展,对高速、高容量新材料的需求越来越迫切。钙钛矿结构铁电材料因为其较高的介电性质、巨大的调谐性和相对较低的损耗,成为最
重味超核首次提供了在u,d夸克海中探测重味强子行为特征的机会。理论工作者用相对论平均场理论,估算了含粲夸克和底夸克的重味超核的单粒子能量,平均束缚能,电荷半径等静态性质
近年来,光空间孤子一直都是非线性光学研究的热点,孤子态可直观的理解为介质的非线性效应和光束衍射精确平衡的产物,灰孤子是一种特殊的暗孤子,其性质相对复杂并且有许多有待研究
钛酸铅锶(PbSrTi0,BST)和钛酸钡锶(BaSrTi0,BST)能在外加电场的作用下改变自身介电系数的特性,具有应用于可调谐微波器件的潜力。拥有高的介电调谐率、低的介电损耗、小的漏电
绿色动力电源(混合动力汽车、插电式混合动力汽车、纯电动汽车、电动自行车等)及其材料的研究开发,对于缓解能源危机和减轻环境污染具有极其重要的意义。锂离子电池因具有电压高