标签:#量子光學

共 16 篇文章

拉比周期

在物理学中,拉比周期是在振荡外场中的二能级量子体系的周期性行为。一个二能级系统具有两个可能的状态,如果状态不是简并的,当吸收一份能量以后,体系可以被激发。 这种效应在量子光学、核磁共振和量子计算中非常重要,它是以伊西多·伊萨克·拉比(Isidor Isaac Rabi)的名字命名的。 当一个原子(或者其它二能级体系)被一束相干光照射的时候,它将周期性地吸收光子并透過受激发射重新将光子发射出来,这样一个周期称为拉比周期,它的倒数称为。 这…

量子雷達

量子雷達是21世紀後萌發的新概念武器系統,為了應對隱形戰機逐漸普遍化的世界,防守方需要對抗的需求。 2008年美国麻省理工学院的Lloyd教授首次提出了量子远程探测系统模型。2012年美国罗切斯特大学光学研究所的研究团队聲稱研发出一种抗干扰的量子雷达理論,这种雷达利用光子碰觸到目標後產生的量子態變換來偵測,可以表徵量子「漲落變化」等微觀資訊,所以整個量子雷達靈敏度極高,雜訊基底極低,又幾乎不可能被電波干擾裝置擾亂,再加上能忽略工作頻段、…

量子科学实验卫星

{{Infobox spacecraft | Name = 量子科学实验卫星“墨子號” | Image = | Caption = | Organisation = 中国科学院 | Major_Contractors = 中国科学院上海微小卫星工程中心 | orbit_altitude = | Apoapsis = 584公里),简称量子卫星,名为墨子号,是世界首颗量子科学实验卫星,质量為631公斤,設計壽命2年。量子卫星项目为中国科学…

量子光学

量子光学(),是在1990年後成熟的一個新兴物理学分支,也是原子分子与光物理的一部分,同時和冷原子物理紧密相连。它與凝聚态物理、粒子物理學、宇宙學等其他成熟分支相比,在精密的實驗和理論上,有著緊密、具建設性的互動。量子光學以半經典物理學及量子力學的方式來研究「光的現象」以及「光和物質在亞微觀尺度下的交互作用」。在1960年,量子光学受到漢伯里·布朗及特維斯效應啓發,發展出討論不同程度的量子相干性(如g^{(2)}為零)的理論,成为典型的…

电磁感应透明

電磁波引發透明(,EIT),一般是用两束光同时照射到原子介质(如大量原子组成的气体),使得其中一束光能够在与原子跃迁共振时通过原子介质而不产生吸收和反射的现象。 Rb原子"梯子"能级图: |3> nS1/2 | | 480nm 耦合光 | |2> 5P3/2 | | 780nm 探测光 | |1> 5S1/2 观测 EIT 需要两种相干光源(例如激光)和介质(一般为原子气体,如Rb85、Rb87)的三种量子态。两种相干光源分别称为「探测…

激光

(660 & 635nm)、绿(532 & 520nm)、堇紫(450 & 405nm)可见激光]] 是英文“受激辐射产生的光放大”()的缩写,指透过刺激原子导致电子跃迁释放辐射能量而产生的具有同调性的增强光子束。其特点包括发散度极小、亮度(功率)很高、单色性好、相干性好等。產生激光需要“激發來源”、“增益介質”、“共振结构”這三個要素。 历史 。意圖用多束雷射集中高溫產生可控核融合]] 阿尔伯特·爱因斯坦在1916年首先描述了原子的受…

傑恩斯-卡明斯模型

的發射與吸收]] 傑恩斯-卡明斯模型(Jaynes–Cummings model (JCM))是一個量子光學的理论模型。 這是一個描述雙態系統和量子化光腔(optical cavity)交互作用的模型,這種交互作用和光子的存在與否無關(在电磁辐射能造成光子自發性的放射與吸收)。它主要被運用在原子物理學、量子光學、固態量子信息電路的理論與實驗上。 公式 系统哈密頓量 :\hat{H} = \hat{H}_{\text{field}} +\…

染料激光器

, 正在发射 580 nm (桔黄色)激光. 发射的激光光柱可以见到淡黄色的线. 桔色染料溶剂从激光器左侧进入, 并被一束 514 nm (蓝绿) 光柱argon激光驱动。 染料射流位于图像中心, 在黄色窗口之后。]] 染料激光器(Dye laser),是使用通常为液体溶液的有机染料()作为激光介质的激光器,屬於的一種。相比气体的和固态的激光介质,染料激光器通常可以用于更宽的波长范围内。其较大的带宽,使得它们特别适合于和脉冲激光器。例如…

自發參量下轉換

與動量守恆定律。]] 在量子光學裡,自發參量下轉換(英文:Spontaneous Parametric Down-Conversion,縮寫:SPDC)是一種很重要的技術,可以用來製備單獨光子或彼此之間量子糾纏的光子對。 早在1970年,大衛·伯納姆(David Burnham)與唐納德·溫伯格(Donald Weinberg)就已對於自發參量下轉換給出詳細科學描述。與首先用自發參量下轉換機制製造出糾纏態。鲁巴·戈什(Ruba Ghos…

非厄米量子力学

PT 对称性最初是被当作非厄米量子力学中的一个特殊系统而进行研究的, 此時哈密顿量不是厄米的。 在1998 年,物理学家 Carl Bender 和他前研究生 Stefan Boettcher 在《物理评论快报》上发表了一篇量子力学论文《具有 PT 对称性的非厄米哈密顿量的实谱》。 在本文中,作者发现具有 PT 对称性(需要在宇称反转和时间反演对称算子之同时作用下的不变性)的非厄米哈密顿量也可能拥有实数谱(否则非厄米哈密顿量能谱一般是复…

無反轉雷射

無反轉雷射(Lasing without inversion,LWI),或稱無粒子數反轉雷射,是一種無需居量反轉卻能透過受激輻射進行光放大的技術。在這種方案下工作的雷射器利用原子躍遷的機率幅之間的量子相干來消除受激吸收卻不影響受激輻射。此現象也是電磁感應透明的本質。 無反轉雷射的基本概念最早由在1956年提出。第一次演示是由在德州農工大學於銣和鈉實驗中進行,接著又在圓石市的NIST進行。 參考文獻

散粒噪声

散粒噪声是一种实验观测中的读出噪声,当观测中数量有限的携带能量的粒子(例如电路中的电子或光学仪器中的光子)数量少到能够引发数据读取中出现可观测到的统计涨落,这种读出的统计涨落被称作散粒噪声。这种噪声在电子学、通信和基础物理领域是相当重要的概念。 这种噪声的强度随着平均电流强度或平均光强度增加,但是由于电流强度或光强度的增加会使信号本身的强度增加相对散粒噪声的增加更快,增加电流强度或光强度实际是提升了信噪比。 散粒噪声的本质在于,通过测量…

維格納準概率分佈

:參見維格納分佈. 維格納準概率分佈 (又稱維格納方程式或是Wigner–Ville distribution)是個準概率分佈. 1932年,Eugene winger利用維格納準概率分佈開始研究將古典統計力學用量子修正來解釋的方法。目標是連接出現在薛丁格方程式裡的波函數至機率分佈裡的相空間. 在給定的量子力學波函數,維格納準概率分佈是所有空間自相關函數的一個母函數.因此1927時,赫爾曼·外爾 提出在量子機率密度函數,它扮演真實相空間…

朱诗尧

朱诗尧,生于上海静安区,籍贯江苏镇江,量子光学专家。1968年毕业于华东师范大学物理系,1981取得山西大学硕士学位,1986年取得上海交通大学博士学位。担任北京计算科学研究中心讲座教授。2015年当选中国科学院数学物理学部院士。 参考资料 外部链接 *[https://web.archive.org/web/20170114060841/http://www.taihainet.com/news/media/hot/2015-12-1…

量子反射

量子反射(Quantum reflection),是描述从引力势反射过来物质波的一种物理现象。在经典物理学中,这种现象是不可能出现的。比如说,当一个磁铁拉着另一个磁铁吸引靠近,并不会其中一个磁铁突然间反转并且对方推走。 定义 量子反射在21世纪成为了物理学的一个重要分支。有一个致力于量子反射的工作组,他们建议量子反射的定义如下: :量子反射是反常态的现象,即微粒子运动方向“反向”于作用在其上的力。这个作用显示了微粒子的波的本质,也同时显…