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双腔光机械系统中的电磁诱导透明和慢光现象

时间:2023-12-23 21:07来源:毕业论文
双腔光机械系统中的电磁诱导透明和慢光现象,对腔光机械系统的研究背景和产生慢光效应的几种方法做了介绍,然后重点研究了双腔光机械系统中的电磁诱导透明现象和慢光效应

摘要:腔光机械系统主要由纳米机械振子与和腔通过辐射压力耦合形成,在研究宏观物体的量子行为、量子信息处理以及精密测量等方面有着重要的应用,是近年来的一个研究热点。本文中我们首先对腔光机械系统的研究背景和产生慢光效应的几种方法做了介绍,然后重点研究了双腔光机械系统中的电磁诱导透明现象和慢光效应。该双腔光机械系统由两个谐振腔通过辐射压力耦合于一个共同的机械振子而构成。当这两个谐振腔模式通过两束泵浦光束而驱动在各自的红色边带时,由于相消干涉,在探测场透射谱上会出现一个透明窗口。在这种情况下探测光束会被延迟4微秒,并且延迟时间可以通过控制泵浦光束的功率得到控制。92243

毕业论文关键词:双腔光机械系统,电磁诱导透明, 慢光效应

Abstract:Cavity optomechanical system has been a hot research topic in the past few decades。 It studies the interaction between the nanomechanical resonator and optical cavity via the radiation pressure, which can have potential applications in observing the quantum mechanical behavior of macroscopic objects, quantum information processing, and ultrasensitive sensing。 In this thesis, we first introduce the background of the cavity optomechanics and methods of generating slow light effect。 Then, we theoretically investigate the electromagnetically induced transparency and slow light effect in a double cavity optomechanical system, where two cavity modes are coupled to a common mechanical resonator。 When we use two pump beams to drive the two cavity modes on their respective red sidebands, there will be a transparency window in the transmission spectrum of the probe field as a result of destructive interference。 In this case, the transmitted probe beam can be delayed as much as 4μs, which can be effectively adjusted by the power of the pump beams driving the cavities。源F于K优B尔C论V文N网WwW.youeRw.com 原文+QQ752^018766

Keywords: Double-cavity optomechanical system, Electromagnetically induced transparency, Slow light effect 

目   录

1  绪论 4

1。1 腔光机械系统的研究背景 4

1。2实验上的几种腔光机械系统 5

1。3 实现慢光效应的三种方法 7

1。3。1受激布里渊散射法 7

1。3。2相干布局数振荡法 7

1。3。3电磁诱导透明法 8

1。4  电磁诱导透明现象 8

2  双腔光机械系统中的研究 9

2。1  引言 9

2。2  模型和理论 10

2。3  结果与讨论 13

结  论 17

参考文献 18

致  谢 19

1  绪论 

1。1  腔光机械系统的研究背景 来自优O尔P论R文T网WWw.YoueRw.com 加QQ7520`18766

如今,对于凝聚态物理和光学领域的研究来说,光与物质的相互作用逐渐成为一项重要的研究课题。但早期,我们日常生活中的光源和实验上使用的光源对于物理研究来说,其光强度是及其微弱的,因此光与物质的相互作用也就很难被探测到,当时这方面的研究便仅仅局限于线性光学领域[1]。直到1960年第一台红宝石激光器的诞生,因激光器能产生相干性较好且强度高的单色光束,人们在使用激光器与物质相互作用时发现了与线性光学效应完全不同的现象。随之,非线性光学被人们所发现,经过了几十年的发展,非线性光学俨然已经成为当今光学研究领域极其重要的研究学科。如今,为了实现光与物质相互作用的课题研究,人们引入了腔光机械系统[2]的概念,在一个腔光机械系统中,人们将光学腔与力学相结合,如图1所示,当用一束光驱动该光机械系统时,光束在腔内来回反射从而产生辐射压,迫使可移动腔镜偏离其平衡位置,同时,腔镜的位移将会改变腔的长度,使腔模偏离其本身的固有频率,从而改变循环光的强度。这样一来,在强的辐射压力的作用下,内腔场的强度分布与腔镜的运动会产生相互的调制,这会使得该系统成为一个光与机械振子耦合的复合式系统,我们称此系统为光机械系统。论文网 双腔光机械系统中的电磁诱导透明和慢光现象:http://www.youerw.com/wuli/lunwen_199873.html

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