作者单位
摘要
武夷学院 机电工程学院, 福建 武夷山 354300
将拉盖尔多项式算符作用在相干态上,构造了拉盖尔多项式算符激发相干态.利用有序算符积分技术,导出了它的归一化系数以及〈ala+m〉的计算表达式.采用数值计算方法,讨论了相干态相位角和平均光子数对它的非经典性质的影响.研究结果表明:一阶拉盖尔多项式算符激发相干态呈现出压缩效应、反聚束效应、亚泊松分布和Wigner函数负性等量子特性,并且相干态的相位角对它的量子特性有重要影响;另一方面,随相干态平均光子数增大,它的反聚束效应和亚泊松分布性质逐渐减弱,压缩效应和Wigner函数的负性却先增强,而后又逐渐减弱.
量子光学 拉盖尔多项式 相干态 非经典性质 Quantum optics Laguerre polynomial coherent state non-classical property 
光子学报
2020, 49(4): 0427001
作者单位
摘要
福建信息职业技术学院电子工程系, 福建 福州 350003
基于非简并双光子Jaynes-Cummings 模型研究了对相干态光场的各种非经典性质,例如光场的反群聚效应, Cauchy-Schwarz不等式违背, 光场的双模压缩性质等。结果表明,通过选择一定的参量或者通过选择性地探测原子内态,能使上述 非经典性质得到明显增强。此外,使用Ξ型三能级原子与对相干态光场作用和使用Λ 型三能级原子与光场作用相比,各种非经典性质可以获得更佳的效果。
量子光学 非经典性质 非简并双光子 Jaynes-Cummings 模型 对相干态 quantum optics nonclassical properties non-degenerate two-photon Jaynes-Cummings model pair coherent states 
量子电子学报
2014, 31(2): 160
作者单位
摘要
福州大学物理与信息工程学院, 福建 福州 350002
利用Jaynes-Cummings模型来讨论初始处于对相干态的腔场的两个模分别与两个二能级原子共振相互作用后非经典性质的演化,例如双模压缩性、亚泊松分布、模间二阶相干度和对柯西施瓦茨不等式的违背和对贝尔不等式的违背等。通过数值模拟,发现原子在与腔场共振相互作用后,并选择性探测原子的内态,能使上述某些非经典效应得到明显增强。此外,在原子腔相互作用后再对原子施加一个共振经典微波场,这个经典场将对原子态做幺正变换,适当选择变换的参数后再对原子进行选择性测量,则此时腔场的双模压缩性可得到一定增强。
量子光学 非经典性质 共振作用 对相干态 选择性探测 
光学学报
2010, 30(10): 3054
作者单位
摘要
1 淮海工学院 数理科学系, 江苏 连云港 222005
2 忠北国立大学 物理系, 清州 361-763 韩国
3 延边大学理学院 物理系, 吉林 延吉 133002
研究了具有不同偶极矩的两个原子与双模压缩真空场相互作用系统中光场的量子特性。讨论了两个原子与双模压缩真空场的相对耦合常数(R=g1/g2)和光场的初始压缩因子r对光场的压缩效应和光子的聚束与反聚束效应的影响。数值计算结果表明,光场量子涨落的震荡幅度、最大压缩深度、压缩时间及二阶相干度的震荡振幅与光场的初始压缩因子r的大小有关。两原子与双模光场的相对耦合常数R影响着光场量子涨落和二阶相干度的震荡规律,因而也影响着压缩时间、光场处于非经典态的时间及光子的反聚束程度,但对光场的压缩深度无明显影响。
量子光学 非经典性质 压缩效应 双原子体系 quantum optics non-classical properties squeezing effect two-atoms system 
量子光学学报
2009, 15(2): 139
作者单位
摘要
安徽师范大学物理与电子信息学院, 安徽 芜湖 241000
利用光场产生算符的逆算符作用于圆态来构造增光子圆态。讨论了此态的非经典性质,同时计算并模拟出它的维格纳(Wigner)函数。结果表明,在不同光强下,随着激发数的增大增光子圆态光场的平均光子数增加与减少交替地出现; 光子激发后,光场的亚泊松统计特性得到增强,压缩效应却受到抑制。维格纳函数图像显示了增光子圆态显著的非经典性质,发现了光子激发与圆态光强的增大都能使量子态由叠加引起的干涉效应明显增强。另外,在不同叠加数的情况下,通过适当选择参量可使维格纳函数具有相同的变化规律。
量子光学 增光子圆态 玻色算符的逆算符 非经典性质 维格纳函数 
光学学报
2008, 28(5): 992

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!