【摘 要】
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里德堡原子是指最外层电子被激发到主量子数n很大的高激发态原子。与普通中性原子相比,里德堡原子具有很长的寿命、强的长程相互作用、巨大的电偶极矩等独特的内禀属性。近年来,这类原子凭借其优越性已被广泛地应用于量子信息技术、原子纠缠、量子逻辑门等方面的研究。尤其在原子光学领域,可被用于获得光场与原子间的强相互作用。本文中,我们基于里德堡电磁诱导透明技术提出了奇异性里德堡电磁诱导光栅的产生方案。这里的奇异性
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里德堡原子是指最外层电子被激发到主量子数n很大的高激发态原子。与普通中性原子相比,里德堡原子具有很长的寿命、强的长程相互作用、巨大的电偶极矩等独特的内禀属性。近年来,这类原子凭借其优越性已被广泛地应用于量子信息技术、原子纠缠、量子逻辑门等方面的研究。尤其在原子光学领域,可被用于获得光场与原子间的强相互作用。本文中,我们基于里德堡电磁诱导透明技术提出了奇异性里德堡电磁诱导光栅的产生方案。这里的奇异性表现在一束弱的探测光通过原子介质后可产生单方向衍射或单方向的高阶衍射。具体的实现是通过对双光子失谐施加空间依赖的调制,结合驻波型耦合光场,本质上改变了探测光色散函数的的奇偶特性。研究发现当双光子失谐的调制幅度适中时,可实现完美的单向衍射光栅。此外,由于范德瓦耳斯相互作用和光与原子介质作用长度的交互影响,改善了原子介质的光学性质,我们发现随着范德瓦耳斯相互作用强度的增大,弱探测光分散的能量集中转移到了高阶方向,从而实现了强阻塞下可控的高阶衍射光栅。我们的研究成果为实验上实现光栅的非对称、单向及高阶衍射提供了新的思路,为新型里德堡量子光学器件的设计奠定了基础。
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