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        雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質的傳輸特性

        2017-07-03 13:18:02許森東
        浙江科技學院學報 2017年3期
        關鍵詞:雙曲光束能級

        許森東

        (浙江科技學院 理學院,杭州 310023)

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        雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質的傳輸特性

        許森東

        (浙江科技學院 理學院,杭州 310023)

        為了研究雙曲正弦平方高斯光束通過四能級EIT介質的傳輸特性,利用廣義惠更斯-菲涅耳衍射積分公式推導雙曲正弦平方高斯光束通過四能級EIT介質的傳輸解析公式,并利用該公式分析雙曲正弦平方高斯光束通過四能級EIT介質的傳輸特性。研究發(fā)現(xiàn),通過改變偏心參數(shù)或者四能級EIT介質控制光的拉比頻率就可以實現(xiàn)對不同傳輸位置的光束進行整形,同時發(fā)現(xiàn)了一種調(diào)控雙曲正弦平方高斯光束光強的新方法。

        雙曲正弦平方高斯光束;光強;惠更斯-菲涅耳衍射積分;拉比頻率

        電磁感應透明(electromagnetic induced transparency, EIT)是一種可以消除介質對電磁輻射傳輸影響的技術。電磁感應透明是由于量子相干產(chǎn)生的奇特效應,已經(jīng)證明EIT 的光學性質可以通過外部條件來控制。EIT介質具有很多常規(guī)介質所不能獲得的奇特效應和應用,近年來科研人員持續(xù)對其進行過基礎及應用研究[1-4]。此外,唐宏等研究了縱波光學聲子耦合對EIT半導體量子阱中光孤子的調(diào)控[5];杜英杰等研究了EIT的高階非線性效應對光孤子的影響[6];巴諾等研究了一維原子晶格中基于EIT的可控光子帶隙[7];許森東等研究了Airy光束在EIT介質中的傳輸特性[8];莊飛等研究了利用EIT介質實現(xiàn)可控光子晶體帶隙結構[9]。隨著激光技術的不斷發(fā)展,激光光束在科學研究和實際生活中的應用越來越廣泛。其中,激光光束的傳輸變換研究對人們控制和應用激光光束具有十分重要的作用。雙曲正弦平方高斯光束(sinh-squared-Gaussian beams, ShSGB)作為一種典型的厄米-正弦類高斯光束[10-11],其傳輸特性受到科研人員的廣泛關注,如龔霞等研究了ShSGB光束通過左手平板材料的傳輸特性,發(fā)現(xiàn)負折射率會影響光束的傳輸特性[12];李艷桃等研究了ShSGB光束在單軸晶體中垂直于光軸的傳輸特性[13];王喜慶研究了ShSGB光束的聚焦特性[14]。但到目前為止,還沒有人對ShSGB光束通過EIT介質的傳輸特性進行過研究。EIT介質的獨特性質使得光束通過EIT介質能獲得奇特的傳輸特性。因此,研究ShSGB光束通過EIT介質的傳輸特性是有意義的,筆者從ShSGB光束的原理出發(fā)來研究ShSGB光束通過EIT介質的傳輸特性。

        圖1 四能級原子系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of four-level atomic system

        1 四能級EIT介質

        (1)

        式(1)中:N為介質的原子數(shù)密度;βe為原子電極化率。

        (2)

        (3)

        式(3)中:Γ3為躍遷的輻射衰變率;Ωc、Ωc′分別為控制光拉比頻率。

        2 雙曲正弦平方高斯光束通過EIT的傳輸特性

        雙曲正弦平方高斯光束在z=0初始平面上的場分布為:

        (4)

        式(4)中:ω0為雙曲正弦平方高斯光束的束腰寬度;Ω0為雙曲正弦平方高斯光束雙曲正弦平方相關參數(shù)值。

        在傍軸近似下,利用廣義惠更斯-菲涅耳衍射積分公式可得,當雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質后的出射面上的場分布:

        (5)

        利用三角函數(shù)公式,將式(4)改寫為:

        (6)

        利用特殊積分式:

        (7)

        (8)

        將式(6)代入式(5),利用式(7)~(8),可以得到雙曲正弦平方高斯光束通過ABCD光學系統(tǒng)的傳輸公式:

        (9)

        雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質的傳輸矩陣可表示為:

        (10)

        將式(10)代入式(9),經(jīng)整理可得:

        (11)

        此時,雙曲正弦平方高斯光束的光強I為:

        I(x′,y′,z)=E(x′,y′,z)E*(x′,y′,z)。

        (12)

        令α=Ω0ω0,α為偏心參數(shù)。將式(11)代入式(12)即可得到雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質的光強分布,軸上光強分布則為:

        (13)

        3 計算結果與分析

        式(13)即為雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質的傳輸公式, 通過計算即可得到雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質的傳輸特性。雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質后的光強分布情況與EIT介質的相關參數(shù)、束腰寬度ω0、偏心參數(shù)α等有關。EIT介質參數(shù)選取如下值:D13=1.2×10-29C·m,頻率失諧Δp=2.5×107s-1,Δc=2.0×107s-1,Δc′=1.0×107s-1,拉比頻率Ωc=0.5Ωc′,相干失相速率γ2=105s-1,γ2′=2×105s-1,輻射衰變率Γ3=2×107s-1。雙曲正弦平方高斯光束相關參數(shù)選?。害?1.06×10-3mm,ω0=3.001×10-5mm。其他參數(shù)為:?=1.05×10-34J·s,ε0=8.85×10-12F/m。

        圖2為偏心參數(shù)α取不同值時雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質傳輸時軸上歸一化光強I/Imax隨z的變化曲線圖。參數(shù)選?。害竎=1.4×108Hz,α1=2,α2=3,α3=4。分析圖2可知,雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質傳輸時,軸上光強會出現(xiàn)一個極大值。極大值出現(xiàn)在軸上的位置會隨著偏心參數(shù)α取值發(fā)生變化,偏心參數(shù)α越大,光強極大值的位置距離光源越遠。另外,軸上光強隨z的變化一開始是逐漸增大,到出現(xiàn)極大值后又逐漸減小。

        圖3為拉比頻率Ωc取不同值時雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質傳輸時軸上歸一化光強I/Imax隨z的變化曲線圖。參數(shù)選?。害?=2,Ωc1=6×107Hz,Ωc2=10×107Hz,Ωc3=14×107Hz。分析圖3可知,雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質傳輸時,軸上光強會出現(xiàn)一個極大值,且極大值出現(xiàn)在軸上的位置會隨著拉比頻率Ωc取值發(fā)生變化。另外,軸上光強隨z的變化一開始是逐漸增大,到出現(xiàn)極大值后又逐漸減小。

        圖2 偏心參數(shù)α取不同值時軸上歸一化光強隨z的變化Fig.2 Axial normalized intensity distributions change with propagation distances at different decentered parameters

        圖3 拉比頻率取不同值時軸上歸一化光強隨z的變化Fig.3 Axial normalized intensity distributions changes with propagation distance for different Rabi frequency

        圖4 偏心參數(shù)α取不同值時軸上歸一化光強隨Ωc的變化曲線Fig.4 Axial normalized intensity distributions change with Rabi frequency at different decentered parameters

        圖4為偏心參數(shù)α取不同值時雙曲正弦平方高斯光束通過EIT介質傳輸時軸上歸一化光強I/Imax隨Ωc的變化曲線圖。參數(shù)選?。簔=10 mm,α1=2,α2=3,α3=4。從圖4中可以看出,同一位置z=10 mm軸上光強可由EIT介質的控制光拉比頻率所調(diào)控。當光束的其他參數(shù)選定相同值時,改變EIT介質的控制光拉比頻率就可以實現(xiàn)對光強的控制。另外,若偏心參數(shù)α取值不同,同一位置z=10 mm軸上光強也不同。當偏心參數(shù)α取某些值時,光強會隨著拉比頻率的增大而出現(xiàn)一個拐點,且拐點的位置隨偏心參數(shù)α變化。

        4 結 論

        筆者推導出了雙曲正弦平方高斯光束通過四能級EIT介質的傳輸光強解析公式,并利用該解析公式研究了雙曲正弦平方高斯光束通過四能級EIT介質的傳輸特性。研究發(fā)現(xiàn),雙曲正弦平方高斯光束通過四能級EIT介質傳輸時,軸上光強會出現(xiàn)唯一的一個極大值,且極大值的位置隨偏心參數(shù)α取值的不同而改變。研究還發(fā)現(xiàn),可以通過調(diào)控四能級EIT介質控制光的拉比頻率來控制光強。這些發(fā)現(xiàn)顯示,通過改變偏心參數(shù)α或者四能級EIT介質控制光的拉比頻率就可以實現(xiàn)對不同傳輸位置的光束進行整形,這是一種通過調(diào)控四能級EIT介質控制光實現(xiàn)對光強控制的新方法。

        [1] 楊智偉,焦月春,韓小萱,等.調(diào)制激光場中Rydberg原子的電磁感應透明[J].物理學報,2016,65(10):103201-1.

        [2] 杜英杰,楊戰(zhàn)營,白晉濤,等.電磁感應透明介質的高階非線性特性[J].光學學報,2014,34(6):0627001-1.

        [3] 佘彥超,張蔚曦,王登龍.電磁感應透明介質中非線性法拉第偏轉[J].物理學報,2011,60(6):064205-1.

        [4] 趙虎,李鐵夫,劉建設,等.基于超導量子比特的電磁感應透明研究進展[J].物理學報,2012,61(15):154214-1.

        [5] 唐宏,王登龍,張蔚曦,等.縱波光學聲子耦合對級聯(lián)型電磁感應透明半導體量子阱中暗-亮光孤子類型的調(diào)控[J].物理學報,2017,66(3):034202-1.

        [6] 杜英杰,楊戰(zhàn)營,謝小濤,等.電磁感應透明的高階非線性效應對光孤子的影響[J].光學學報,2015,35(2):0227002-1.

        [7] 巴諾,王磊,吳向堯,等.一維原子晶格中基于電磁感應透明的可調(diào)控光子帶隙[J].光子學報,2015,44(6):0627002-1.

        [8] 許森東,徐弼軍.Airy光束在A型三能級EIT介質中的傳輸特性研究[J].量子電子學報,2013,30(5):554.

        [9] 莊飛,沈建其,葉軍.調(diào)控電磁感應透明氣體折射率實現(xiàn)可控光子帶隙結構[J].物理學報,2007,56(1):541.

        [10] 黃永超,張廷蓉.復變量雙曲正弦高斯光束在左手材料中的傳輸[J].光學與光電技術,2015,13(4):75.

        [11] 朱開成,朱正和,唐慧琴.雙曲余弦平方-高斯光束的傳輸特性研究[J].激光技術,2002,26(3):192.

        [12] 龔霞,張廷蓉,楊玉婷,等.雙曲正弦平方高斯光束通過左手平板材料的傳輸特性[J].中國激光,2016,43(6):0605001-1.

        [13] 李艷桃,張廷蓉,張偉林,等.雙曲正弦平方-高斯光束在單軸晶體中垂直于光軸的傳輸[J].激光與光電子學進展,2012,49(6):062601-1.

        [14] 王喜慶.雙曲正弦平方-高斯光束的聚焦特性[J].學術動態(tài),2006(1):27.

        [15] ZHUANG F, SHEN J, DU X,et al.Propagation and modulation of Airy beams through a four-level electromagnetic induced transparency atomic vapor[J].Optics Letters,2012,37(15):3055.

        Study on propagation properties of sinh-squared-Gaussian beams through an electromagnetically induced transparency medium

        XU Sendong

        (School of Sciences, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China)

        In order to explore the propagation properties of sinh-squared-Gaussian beams(ShSGB) through a four-level electromagnetically induced transparency(EIT) medium, the article deduces the analytical formula of ShSGB passing through the four-level EIT medium, based on the generalized Huygens-Fresnel diffraction integral theory. Furthermore, the intensity of the beams through the four-level EIT medium is obtained by using the formula. The results show that it is feasible to shape beams in the manner of adjusting the decentered parameter or Rabi frequency of the four-level EIT medium at different propagation positions, with a new method of modulating the ShSGB intensity being discovered.

        sinh-squared-Gaussian beams; intensity; Huygens-Fresnel diffraction integral; Rabi frequency

        10.3969/j.issn.1671-8798.2017.03.001

        2017-03-29

        浙江省教育廳科研計劃項目(Y201533236)

        許森東(1981— ),男,重慶市大足人,高級實驗師,碩士,主要從事人工復合電磁介質研究。E-mail:xusendong@163.com。

        O43

        A

        1671-8798(2017)03-0161-05

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