对相干态光场中非简并双光子Jaynes Cummings模型的辐射谱和腔场谱
用户评论
推荐下载
-
微波场对电磁诱导透明谱的局域调制
当用两个微波场作用到Λ型三能级原子的耦合跃迁的基态与另两个超精细能态构成的跃迁时,由微波场诱导产生的两个高对比度共振吸收线将单重电磁诱导透明谱分裂成三个透明窗口。通过调节微波场的强度或失谐量,可实现对
12 2021-02-17 -
单光子和双光子Jaynes Cummings模型中原子间纠缠突然死亡的研究
通过计算并发度和线性熵研究了单光子和双光子Jaynes-Cummings模型中两原子系统的纠缠随时间的演化特性,分析了原子初始纠缠度和不同腔场初态对并发度的影响。结果表明,当腔场初始处于|11〉态时,
9 2021-02-17 -
两原子双模腔场系统的腔场谱
研究了存在偶极相互作用的两等同原子与双模腔场共振相互作用双光子过程的腔场谱。研究发现,当两模初态都为光子数态或相干态时,两模腔场谱之间有很强的相互影响,在两模场强相同时,两模的光谱结构也相同,且在强场
15 2021-02-19 -
克尔介质中双原子与场拉曼作用系统的腔场谱
研究了含克尔介质腔中两个耦合二能级原子与双模光场拉曼相互作用过程的腔场谱。通过求解本征方程导出了腔场谱的计算公式,给出了双模初始光场均处于数态时的数值计算结果。发现在两模初始场均为弱场时,克尔效应不仅
11 2021-02-19 -
非旋波近似下双光子Jaynes Cummings模型中光子反聚束效应的研究
利用弱场-弱耦合-短时近似,研究了旋波近似与非旋波近似下双光子Jaynes-Cummings模型(JCM)中光子的反聚束效应,分析了虚光子过程对此效应的影响。
9 2021-02-21 -
斯塔克效应对两模双光子J C模型腔场谱的影响
研究了斯塔克(Stark)效应对两模双光子Jaynes-Cummings(J-C)模型腔场谱的影响, 推导计算出了腔场处于光子数态时腔场谱的计算公式和数值结果, 讨论了斯塔克效应和初始场强对腔场谱的影
18 2021-02-23 -
非旋波近似下双光子Jaynes Cummings模型的量子特性
在非旋波近似下对双光子Jaynes-Cummings(J-C)模型与单模相干态光场相互作用的量子特性进行了精确求解。对双光子J-C 模型与单光子J-C 模型量子纠缠和原子布居数反转的演化特点进行了对比
15 2021-04-04 -
SU2相干态场与二能级原子的非简并双光子相互作用
研究了双模SU(2)相干态场与腔中二能级原子的非简并双光子相互作用。用数值计算讨论了SU(2)光场的反关联特性对原子动力学行为的影响及场的量子统计性质随时间的演化。
10 2021-04-08 -
附加克尔介质Jaynes Cummings模型的场熵演化
研究了附加克尔(Kerr)介质Jaynes-Cummings(J-C)模型场熵演化的动力学特性,讨论了克尔介质非线性相互作用以及失谐量对场熵演化的影响.
9 2021-04-19 -
多光子Jaynes Cummings模型场熵的演化
本文研究了多光子Jaynes-Cummings(J-C)模型场熵的演化性质、光场涨落的量度以及模型的有效性.
8 2021-04-19 -
双光子Jaynes Cummings模型中光场的熵压缩
研究传统的光场压缩效应一般从海森伯(Heisenberg)测不准关系出发,应用均方根(RMS)偏差量度光场的量子涨落。由于均方根偏差只涉及光场密度矩阵的二阶统计矩,在许多情况下,这种物理量不能精确量度
33 2021-04-21 -
压缩态光场变耦合系数双光子J C模型性质
讨论了初始光场为压缩态、原子光场耦合系数随时间变化情形下双光子过程J-C模型的量子统计性质。具体研究了双光子过程中原子布居数反转、光场的压缩等随时间的演化性质,讨论了初始光场的压缩系数、压缩相位及耦合
10 2021-04-24 -
k光子Jaynes Cummings模型中原子的相干性对崩溃和再生现象的影响
研究了k光子Jaynes-Cummings模型中原子的相干性对崩溃和再生现象的影响,结果表明,原子的反转依赖原子和场的初始相位.
8 2021-04-24 -
Jaynes Cummings模型的非共振行为原子能级占有几率和场的相干特性
采用相互作用图景,对相干态Jaynes-Cummings(JC)模型在失谐情况下导出了严格的解析解。用数值计算研究了原子能级占有几率与时间,失谐量和初始平均光子数的关系,发现原子能级占有几率对失谐量也
14 2021-04-24 -
含克尔介质高Q腔内单模场单原子系统的腔场谱
研究了充满克尔介质的高Q腔和二能级原子系统的腔场谱,讨论了克尔效应对谱结构的影响.发现克尔介质与腔场的耦合会使数态光场腔场谱中的原共振谱线分裂成频差为2χ的双线,且双线的"中心频率”随初态光
13 2021-05-08
暂无评论