原子不同状态之间相干性的建立在量子光学的基础研究和实际应用中发挥着极其重要的作用,已经并正在积极推动激光技术、光谱技术和通讯技术等领域的发展。本项目将进行以下工作(1)研究不同技术手段下在梯模型和∧模型中建立两个分立能级之间最大相干性的途径,进行理论分析和数值模拟,确定能够产生最大相干性且具有实验可操作性的体系和技术途径。(2)研究梯模型原子系统中高激发态与基态之间建立最大相干及获得最大粒子数转移的条件,获得此条件下各泵浦场的频率、强度、脉宽和输入时间等参数。在此基础上从理论和实验两方面寻求在四能级体系中实现增强的四波混频,进而获得短波长激光的有效办法。(3)研究具有分立基态的三能级∧系统中,两个低能态之间建立最大相干的条件,分析光存储及光信号在两个波长间转换的解析表示及模拟计算,通过实验获得实现光存储和波长转换所需要的相干场的强度、频率、脉宽和时间延迟等。
英文主题词maximal atomic coherence; short wavelength laser; wavelength conversion