在受激Raman光缔合产生超冷分子的基础上,从理论和实验上研究超冷原子-分子三能级系统的量子干涉效应。用半经典的密度矩阵理论,模拟由量子干涉效应所引起的电磁自感应透明和Autler-Townes(A-T)光谱,给出Raman激光的失谐量、激发强度与A-T光谱线型、超冷分子产率、自发辐射速率之间的关系;实验上使用缔合激光和Raman 激光激发由磁光阱(MOT)产生的超冷原子,产生超冷分子从而构成超冷原子-分子的量子相干系统,观测由此导致的量子干涉效应;利用量子干涉效应分析A-T光谱,测量超冷分子基态的键能,研究超冷原子的碰撞行为,以及对非相干过程的抑制和对产生超冷分子的增强;并探索全光学Feshbach共振效应对产生超冷分子的操控行为。本项目对超冷原子-分子光物理以及原子分子BEC的产生和相关性质的研究具有理论意义和实验技术价值
英文主题词ultra cold atom-molecule; quantum interference effects; Autler-Townes spectroscopy; stimulated Raman photoassociation