作者单位
摘要
1 佛山科学技术学院 理学院 光电子与物理学系, 广东 佛山 528000,
2 中山大学 光电材料与技术国家重点实验室,广州 510275
3 佛山科学技术学院 理学院 光电子与物理学系, 广东 佛山 528000
采用光与物质相互作用的半经典理论,建立了稠密二能级体系中含啁啾相位项的光学Bloch方程,并用高准确度、快速和可靠的四阶龙格库塔法数值求解了该方程.通过数值计算,研究了啁啾超短激光脉冲与稠密共振二能级体系作用下的特性,得到了局域场和啁啾参量对Bloch矢量影响的规律.研究结果表明:局域场修正系数和啁啾参量对Bloch矢量的瞬态相干过程和稳态特性都会产生明显的调制作用,可以通过调节线性啁啾参量和局域场修正系数实现稳定的粒子数布居反转的调控.
啁啾超短激光脉冲 稠密共振介质 光学Bloch方程 局域场效应 Chirped ultrashort pulse Dense and resonant medium Optical Bloch equations Localfield effects 
光子学报
2013, 42(5): 531
作者单位
摘要
1 海南师范大学 物理与电子工程学院, 海口 571158
2 中国科学院空间大气国家重点实验室, 北京 100000
在建模和理论分析的基础上, 对三脉冲飞秒激光作用下核壳结构CdSe/ZnS量子点量子阱中1se1sh激子光跃迁引起的受激光子回波效应进行了深入研究.运用有效质量近似方法求解了载流子的静态薛定谔方程,得到能量本征值和对应波函数.基于光学Bloch方程,分析了受激光子回波的参量相关性.结果显示受激光子回波信号可以通过量子点量子阱结构和尺寸的改变进行有效调节.同时,在量子尺寸限制理论的基础上讨论了结构和尺寸的变化对受激光子回波信号的具体影响.
受激光子回波 核壳结构量子点量子阱 光学Bloch方程 Stimulated photon echo Core-shell quantum dot-quantum well Optical Bloch equations 
光子学报
2012, 41(1): 54
作者单位
摘要
中山大学 光电材料与技术国家重点实验室, 广州 510275
为研究存在由近偶极-偶极相互作用诱导的局域场效应时超短强激光脉冲与稠密共振介质相互作用的特性,采用光与物质相互作用的半经典理论, 建立了稠密二能级体系中考虑原子间近偶极-偶极相互作用的修正光学Bloch方程, 并用四阶Runge-Kutta法数值求解了该方程。研究结果表明:局域场效应对稠密二能级体系中Bloch矢量的瞬态相干过程和稳态性质都具有强烈的调制作用。并由此提出了调控稳态粒子数布居的两种方案。
激光物理 光学Bloch方程 稠密共振体系 近偶极-偶极相互作用 局域场效应 laser physics optical Bloch equations dense and resonant medium near-dipole-dipole interactions local-field effects 
强激光与粒子束
2011, 23(4): 1068
李斌 1,2李成 1余向阳 1,*
作者单位
摘要
1 中山大学 光电材料与技术国家重点实验室,广州 510275
2 佛山科学技术学院 光电子与物理学系,广东 佛山 528000
研究了啁啾超短激光脉冲与二能级体系近共振作用下的特性.采用光与物质相互作用的半经典理论,建立了含啁啾相位项的修正光学Bloch方程,并用高准确度、快速和可靠的四阶龙格-库塔法数值求解了该方程.通过数值计算,得到啁啾符号和啁啾量与Bloch矢量的关系,以及共振失谐量符号和啁啾符号对Bloch矢量性质影响的规律.结果表明,啁啾的符号和大小对Bloch矢量的瞬态相干过程和稳态特性都会产生明显的调制作用,由此可以通过调节激光脉冲的啁啾特性来实现对二能级体系性质的调控.
激光物理 啁啾超短激光脉冲 二能级体系 光学Bloch方程 Laser physics Chirped ultra-short pulse Two-level atom system Optical Bloch equations 
光子学报
2010, 39(10): 1752
作者单位
摘要
北京化工学院
本文用叠代法求得了含弛豫项的广义光学Bloch方程的近似解。与计算机给出的数值积分解的比较表明,一阶叠代解具有足够好的精度。由此得出了上能级占有几率随时间变化的解析表达式及多光子吸收、Bloch-Siegert频移等有用结果。
光学Bloch方程 叠代解 占有几率 多光子吸收 Bloch-Siegert频移 
光学学报
1987, 7(3): 200

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!