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上一主题:时空的分化 下一主题:忠告 马应捉!
向沈建其请教
[楼主] 作者:xhzjzs  发表时间:2011/01/04 11:47
点击:465次

第一问题:看了你的论文。EIT消除共振吸收是因为:受激吸收被抑制。怎么被抑制没有说明。你只提到介质最后总归要饱和(一半处于低态,一半处于高激发态)。我感觉饱和是高能级被填满。

我有这样的看法:在耦合光的作用下,低能级的电子被不断泵浦到高能级,高能级被塞满了。因此探测光通过的时候,虽共振但不吸收(或者说受激吸收小于受激辐射)。这种看法有缺陷吗?

第二个问题:Rabi频率经常在资料里看到。找资料麻烦,你能简单介绍一下吗?

第三个问题:后退波是什么东东?



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天地之道,以阴阳二气造化万物。是故易有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦。
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 [2楼]  作者:jqsphy  发表时间: 2011/01/04 17:16 

Xhzjzs,关于您的问题“EIT消除共振吸收是因为:受激吸收被抑制。怎么被抑制没有说明”,我的回答是:实际上这是因为控制光的驱动贡献(导致能级|2)-|3>跃迁)与探针光的驱动贡献(导致能级|1)-|3>跃迁)发生相消干涉,两者效果(跃迁几率)恰好抵消,从而高能级|3>与低能级|1>、|2>不再有净耦合(两个低能级|1>、|2>线性叠加成为了“暗态”)。我这样讲讲,一般人还是难以听明白,所以最好是研究它的数学(密度矩阵方程),才可以深刻理解。

关于“你只提到介质最后总归要饱和(一半处于低态,一半处于高激发态)。我感觉饱和是高能级被填满”,我们从两能级的密度矩阵方程可以看出,高低两能级之间的跃迁速率与它们的布居数之差成正比。如果高低两能级达到“一半处于低态,一半处于高激发态”,那么它们的布居数之差为零,于是高低两能级之间的跃迁速率就是零。我们称这为“饱和”,即不再跃迁。至于您所说的“感觉饱和是高能级被填满”,这是过分饱和,这达到了粒子数翻转,可以得到光的增益(形成激光的必要条件)。当然,文字概念的叙述都是相对的,对其机制的了解才是核心。您要把“高能级被填满”称呼为“饱和”,我也没有意见。但是,其实填不填满,这没有多少意思(充其量影响跃迁速率,但没有质的意义),而“一半处于低态,一半处于高激发态”,才具有质的意义。

关于您所说的“我有这样的看法:在耦合光的作用下,低能级的电子被不断泵浦到高能级,高能级被塞满了。因此探测光通过的时候,虽共振但不吸收(或者说受激吸收小于受激辐射)。这种看法有缺陷吗?”您这种情况(高能级被塞满)的确会导致透明,而且很早已有实验证明(“因为吸饱了故而不再吸了”)。但是EIT不是这种情形。实际上,在EIT中,高能级恰恰基本上是空的。一些文献专门强调以上两种不同的“透明”之区别。

关于“第二个问题:Rabi频率经常在资料里看到。找资料麻烦,你能简单介绍一下吗?” 关于Rabi频率,可以在任何一本量子光学教材中找到。单单从数学上看,Rabi频率有三种含义:(1)是原子-光波的耦合系数(耦合强度);(2)对于二能级原子,它的三个密度矩阵元可以构成一个矢量,Rabi频率是该矢量空间中密度矩阵元的进动角频率;(3)由于Rabi频率与光波电场强度成正比,所以Rabi频率可以直接看作是光波强度的一种衡量(一种代表)。

关于“第三个问题:后退波是什么东东?”, 后退波是“backward wave”,是负折射率材料中的电磁波,它的相速是负数。
你的问题提得很好。不过这里多数问题要在理解了密度矩阵方程之后方可以理解。
沈建其 2011-1-4

[楼主]  [3楼]  作者:xhzjzs  发表时间: 2011/01/04 18:28 

沈教授:
谢谢指教!第二个和第三个问题基本明白了。
第一个还是有疑问。

为了解释超慢光,我把各种可能列举出来了:
10.超慢光。
1∧型能级激发态受控制光作用被填满,探测光虽然共振,但不损失能量。
2光能损失是散射(一种假设),探测光跟散射光的相干作用使散射消除,探测光共振但不损失能量。
3.激发态布局数为0(成因:控制光跟原子作用使跃迁的势垒消除,探测光无法使电子停留于激发态)

你说:【实际上这是因为控制光的驱动贡献(导致能级|2)-|3>跃迁)与探针光的驱动贡献(导致能级|1)-|3>跃迁)发生相消干涉,两者效果(跃迁几率)恰好抵消,从而高能级|3>与低能级|1>、|2>不再有净耦合(两个低能级|1>、|2>线性叠加成为了“暗态”)】
相消干涉有点像我的观点(2)。你的说法大概就是:受激吸收和受激辐射的概率相等,因能级原因而不能共振吸收,有点类似于我的观点(1)。
【但是EIT不是这种情形。实际上,在EIT中,高能级恰恰基本上是空的。一些文献专门强调以上两种不同的“透明”之区别。】这种观点类似于我的观点(3)

结合这些,我就很迷惑了:我原本想排除2种观点,现在倒好,更加搞不清成因了。
这样吧,你直接告诉我:超慢光是什么原因造成的。密度矩阵本人不懂,如果有用会看一看的。

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