搜索

x

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

啁啾微波场中里德伯锂原子的相干激发与控制

蒋利娟 张现周 贾光瑞 张永慧 夏立华

引用本文:
Citation:

啁啾微波场中里德伯锂原子的相干激发与控制

蒋利娟, 张现周, 贾光瑞, 张永慧, 夏立华

Coherent excitation and control of Rydberg lithium atoms in a chirped microwave field

Jiang Li-Juan, Zhang Xian-Zhou, Jia Guang-Rui, Zhang Yong-Hui, Xia Li-Hua
PDF
导出引用
  • 运用含时多态展开方法和B-样条函数研究了微波场中里德伯锂原子高激发态的性质, 得到锂原子量子态n = 7075, l = 05的能量, 并分析了里德伯锂原子高激发态n = 7075, l = 05在微波场中的跃迁几率. 结果表明: 通过优化微波场参数可以实现量子系统从初始态到目标态的完全跃迁, 且在跃迁过程中, 每个l态都起至关重要的作用.
    The time-dependent multilevel approach (TDMA) and the B-spline expansion technique are used to study the properties of Rydberg lithium atom. The energy level structures of high excited states n = 7075, l = 05 and population transfer of lithium atom in a microwave field are studied by numerical calculation. The results show that the coherent control of the population transfer in microwave field from the initial to the target states can be accomplished by optimizing the microwave field parameters. and that each state plays a crucial role in the transition process.
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 10774039)、河南省自然科学基金(批准号: 2010A140006, 2011A140009)和河南省基础与前沿技术研究计划项目(批准号: 112300410025)资助的课题.
    • Funds: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10774039), the Natural Science Foundation of Education Bureau of Henan Province, China (Grant Nos. 2010A140006, 2011A140009) , and the Research Planning Project of Basic and Advanced Technology of Henan Province, China (Grant No. 112300410025).
    [1]

    Melinger J S, Gandhi Suketu R, Hariharan A, Tull J X, Warren W S 1992 Phys. Rev. Lett. 68 2000

    [2]

    Zhang X Z, Wu S L, Jiang L J, Ma H Q, Jia G R 2010 Chin. Phys. B 19 083101

    [3]

    He Y L, Zhou X X, Li Y Y 2008 Acta Phys. Sin. 57 116 (in Chinese) [何永林, 周效信, 李小勇2008 物理学报 57 116]

    [4]

    Zhang X Z, Jiang H M, Rao J G, Li B W 2003 Phys. Rev. A 68 025401

    [5]

    Li X H, Zhang X Z, Zhang R Z, Yang X D 2007 Chin. Phys. 16 2924

    [6]

    Meng H Y, Kang S, Shi T Y, Zhan M S 2007 Acta Phys. Sin. 56 3198 (in Chinese) [孟慧艳, 康帅, 史庭云, 詹明生 2007 物理学报 56 3198]

    [7]

    Zhang X Z, Ren Z Z, Jia G R, Guo X T, Gong W G 2008 Chin. Phys. B 17 4476

    [8]

    Michael W N, Griffith W M, Gallagher T F 1998 Phys. Rev. A 58 2265

    [9]

    Djotyan G P, Bakos J S, Sorlei Z S 2001 Phys. Rev. A 70 063406

    [10]

    Carrera J J, Chu S I 2007 J. Phys. Chem. A 111 9320

    [11]

    Murgu E, Ropke F, Djambova S M, Gallagher T F 1999 J. Chem. Phys. 110 9500

    [12]

    Maeda H, Norum D V L, Gallagher T F 2005 Science 307 1757

    [13]

    Maeda H, Gallagher T F 2007 Phys. Rev. A 75 033410

    [14]

    Maeda H, Gurian J H, Gallagher T F 2009 Phys. Rev. Lett. 102 103001

    [15]

    Deboor C 1978 A Practical Guide to Splines (New York: Springer)

    [16]

    Kang S, Liu Q, Zhong Z X, Zhang X Z, Shi T Y 2006 Acta Phys. Sin. 55 3380 (in Chinese) [康帅, 刘强, 钟振祥, 张现周, 史庭云2006 物理学报 55 3380]

    [17]

    Liu Q, Kang S, Zhang X Z, Shi T Y 2006 J. At. Mol. Phys. 23 458 (in Chinese) [刘强, 康帅, 张现周, 史庭云2006 原子与分子物理学报 23 458]

    [18]

    Jia G R, Zhang J C, Zhang X Z, Ren Z Z 2009 Chin. Phys. Lett. 26 103201

    [19]

    Zhang Y X, Meng H Y, Shi T Y 2008 Chin. Phys. B 17 140

    [20]

    Schweizer W, Faβbinder P, Gonzalez F R 1999 Atomic Data and Nuclear Data Tables 72 33

  • [1]

    Melinger J S, Gandhi Suketu R, Hariharan A, Tull J X, Warren W S 1992 Phys. Rev. Lett. 68 2000

    [2]

    Zhang X Z, Wu S L, Jiang L J, Ma H Q, Jia G R 2010 Chin. Phys. B 19 083101

    [3]

    He Y L, Zhou X X, Li Y Y 2008 Acta Phys. Sin. 57 116 (in Chinese) [何永林, 周效信, 李小勇2008 物理学报 57 116]

    [4]

    Zhang X Z, Jiang H M, Rao J G, Li B W 2003 Phys. Rev. A 68 025401

    [5]

    Li X H, Zhang X Z, Zhang R Z, Yang X D 2007 Chin. Phys. 16 2924

    [6]

    Meng H Y, Kang S, Shi T Y, Zhan M S 2007 Acta Phys. Sin. 56 3198 (in Chinese) [孟慧艳, 康帅, 史庭云, 詹明生 2007 物理学报 56 3198]

    [7]

    Zhang X Z, Ren Z Z, Jia G R, Guo X T, Gong W G 2008 Chin. Phys. B 17 4476

    [8]

    Michael W N, Griffith W M, Gallagher T F 1998 Phys. Rev. A 58 2265

    [9]

    Djotyan G P, Bakos J S, Sorlei Z S 2001 Phys. Rev. A 70 063406

    [10]

    Carrera J J, Chu S I 2007 J. Phys. Chem. A 111 9320

    [11]

    Murgu E, Ropke F, Djambova S M, Gallagher T F 1999 J. Chem. Phys. 110 9500

    [12]

    Maeda H, Norum D V L, Gallagher T F 2005 Science 307 1757

    [13]

    Maeda H, Gallagher T F 2007 Phys. Rev. A 75 033410

    [14]

    Maeda H, Gurian J H, Gallagher T F 2009 Phys. Rev. Lett. 102 103001

    [15]

    Deboor C 1978 A Practical Guide to Splines (New York: Springer)

    [16]

    Kang S, Liu Q, Zhong Z X, Zhang X Z, Shi T Y 2006 Acta Phys. Sin. 55 3380 (in Chinese) [康帅, 刘强, 钟振祥, 张现周, 史庭云2006 物理学报 55 3380]

    [17]

    Liu Q, Kang S, Zhang X Z, Shi T Y 2006 J. At. Mol. Phys. 23 458 (in Chinese) [刘强, 康帅, 张现周, 史庭云2006 原子与分子物理学报 23 458]

    [18]

    Jia G R, Zhang J C, Zhang X Z, Ren Z Z 2009 Chin. Phys. Lett. 26 103201

    [19]

    Zhang Y X, Meng H Y, Shi T Y 2008 Chin. Phys. B 17 140

    [20]

    Schweizer W, Faβbinder P, Gonzalez F R 1999 Atomic Data and Nuclear Data Tables 72 33

  • [1] 张学超, 乔佳慧, 刘瑶, 苏楠, 刘智慧, 蔡婷, 何军, 赵延霆, 王军民. 基于里德伯原子天线的低频电场波形测量. 物理学报, 2024, 73(7): 070201. doi: 10.7498/aps.73.20231778
    [2] 王勤霞, 王志辉, 刘岩鑫, 管世军, 何军, 张鹏飞, 李刚, 张天才. 腔增强热里德伯原子光谱. 物理学报, 2023, 72(8): 087801. doi: 10.7498/aps.72.20230039
    [3] 孟举, 何贞岑, 颜君, 吴泽清, 姚科, 李冀光, 吴勇, 王建国. 电四极跃迁对电子束离子阱等离子体中离子能级布居的影响. 物理学报, 2022, 71(19): 195201. doi: 10.7498/aps.71.20220489
    [4] 吴逢川, 林沂, 武博, 付云起. 里德伯原子的射频脉冲响应特性. 物理学报, 2022, 71(20): 207402. doi: 10.7498/aps.71.20220972
    [5] 张秦榕, 王彬彬, 张孟龙, 严冬. 稀薄里德伯原子气体中的两体纠缠. 物理学报, 2018, 67(3): 034202. doi: 10.7498/aps.67.20172052
    [6] 裴栋梁, 何军, 王杰英, 王家超, 王军民. 铯原子里德伯态精细结构测量. 物理学报, 2017, 66(19): 193701. doi: 10.7498/aps.66.193701
    [7] 王荣, 修俊玲, 牛英煜. 利用多光子跃迁控制基态HF分子布居转移. 物理学报, 2013, 62(9): 093301. doi: 10.7498/aps.62.093301
    [8] 蒋利娟, 张现周, 马欢强, 贾光瑞, 张永慧, 夏立华. 啁啾微波场中里德伯钠原子高激发态的布居跃迁. 物理学报, 2012, 61(4): 043101. doi: 10.7498/aps.61.043101
    [9] 刘芳, 王军, 赵娟, 许燕, 孟庆田. 红外场对双原子分子振动布居影响的李代数方法研究. 物理学报, 2011, 60(4): 040202. doi: 10.7498/aps.60.040202
    [10] 于新明, 程书博, 易有根, 张继彦, 蒲昱东, 赵阳, 胡峰, 杨家敏, 郑志坚. Al等离子体类锂伴线的布居机制分析及实验应用. 物理学报, 2011, 60(8): 085201. doi: 10.7498/aps.60.085201
    [11] 何永林, 周效信, 李小勇. 用B-样条函数研究静电场中锂原子里德伯态的性质. 物理学报, 2008, 57(1): 116-123. doi: 10.7498/aps.57.116
    [12] 朴红光, 马晓萍, 张 寿. 非等同双原子与双模腔场相互作用模型中原子布居的时间演化. 物理学报, 2007, 56(9): 5237-5242. doi: 10.7498/aps.56.5237
    [13] 王民盛, 刘凌涛, 韩小英, 李家明. 超越平均原子模型模拟高温高密等离子体离子布居. 物理学报, 2006, 55(5): 2371-2380. doi: 10.7498/aps.55.2371
    [14] 周艳微, 叶存云, 林 强, 王育竹. 基于绝热快速通道控制原子布居数及其相干性的研究. 物理学报, 2005, 54(6): 2799-2803. doi: 10.7498/aps.54.2799
    [15] 韩立波, 田永红, 李高翔, 彭金生. 双模SU(1,1)猫态与级联三能级原子的粒子布居相干俘获. 物理学报, 2000, 49(4): 696-701. doi: 10.7498/aps.49.696
    [16] 乔豪学, 饶建国, 李白文. 氦原子关联能的B样条计算. 物理学报, 1997, 46(11): 2104-2110. doi: 10.7498/aps.46.2104
    [17] 孙飚, 李家明. 以Si为联合原子的分子系列双原子分子的里德伯能级结构. 物理学报, 1992, 41(6): 873-880. doi: 10.7498/aps.41.873
    [18] 杨焕旺, 刘磊, 李家明. 以Ne原子为联合原子的系列分子里德伯能级结构. 物理学报, 1992, 41(1): 10-17. doi: 10.7498/aps.41.10
    [19] 刘鸿, 陈暧球, 李白文. Rb原子里德伯态的l混合跃迁截面及标度律. 物理学报, 1991, 40(12): 1909-1914. doi: 10.7498/aps.40.1909
    [20] 李白文;陈暖球;张学荣;张承修. Na原子高里德伯态的波函数和振子强度. 物理学报, 1987, 36(8): 998-1003. doi: 10.7498/aps.36.998
计量
  • 文章访问数:  5746
  • PDF下载量:  550
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2012-04-02
  • 修回日期:  2012-08-05
  • 刊出日期:  2013-01-05

/

返回文章
返回