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1)  fractional stimulated Raman adiabatic passage
部分受激拉曼绝热通道
1.
It is based on an extension of the technique of fractional stimulated Raman adiabatic passage(f-STIRAP).
讨论了在串行Λ系统中制备初态和末态的连续叠加态的方法,这种方法是部分受激拉曼绝热通道的扩充。
2)  STIRAP
受激拉曼绝热通道
1.
This system is based upon a Λ-type system with the application of a control field and a fractional stimulated Raman adiabatic passage(f-STIRAP).
本文讨论了在双Λ型原子系统中制备相干叠加态的方法:一个Λ型系统通过控制激光而另一个Λ型系统采用部分受激拉曼绝热通道的方法。
3)  Stimulated-Raman-adiabatic-passage
受激拉曼绝热通道
1.
Stimulated-Raman-adiabatic-passage(STIRAP)process provides an effective technique to transfer electron population for both atoms and molecules.
受激拉曼绝热通道(STIRAP)为我们提供了一种有效转移原子与分子中电子布居的方法。
2.
The technique of stimulated-Raman-adiabatic-passage(STIRAP) is a method of using partially overlapping pulses(from pump and Stokes lasers) to produce complete population transfer between two quantum states of an atom or molecule.
受激拉曼绝热通道(STIRAP)是一种运用两束或两束以上部分重叠的激光来诱导原子或分子中电子布居转移的方法。
4)  STIRAP
受激拉曼绝热过程
1.
Numerical simulation results showed that when using Stimulated Raman Adiabatic Rapid Passage (STIRAP), in which the pump laser pulse fully overlaps the Stokes pulse with the Stokes preceding the pump, population can be tra.
在理论上介绍了用非相干光和相干的激光脉冲实现二能级或三能级原子或分子能态间转移的各种方法,包括光泵浦,受激辐射泵浦,共振相干激发,受激拉曼绝热过程(STIRAP),并在转移的效率和转移速度等方面进行了比较,指出适当运用相干脉冲序列转移粒子数要优于非相干脉冲,特别是受激拉曼绝热过程(STIRAP),可以实现粒子数的完全快速转移。
5)  stimulated Raman adiabatic passage
受激拉曼绝热过程
1.
Adiabatic fidelity for atom-dimer conversion system in stimulated Raman adiabatic passage
原子-二聚物分子转化系统在受激拉曼绝热过程中的绝热保真度
2.
One effective, robust method is the stimulated Raman adiabatic passage.
在第三章中,通过将保真度的定义推广到非线性三能级Λ-型原子-双原子分子转化系统,我们定量地研究了该非线性系统在受激拉曼绝热过程中的动力学和绝热性。
3.
We investigate the dynamical stability of a dark state of the atom-heteronuclear-trimer conversion system in a stimulated Raman adiabatic passage process.
研究了受激拉曼绝热过程中原子-异核-三聚物分子转化系统暗态的动力学稳定性。
6)  molecular modulation
分子调制受激拉曼散射
补充资料:受激喇曼散射
      某物质能级1与能级2之间的能量差为h墹v(见图),当频率为v的单色光入射到此介质中时,如处于能级 1的介质分子吸收一个入射光子而跃迁到某个虚能级上,并从此虚能级跃迁回到能级2上,同时发射一个频率为vs=v-墹v的散射光子,则vs线称为喇曼散射的斯托克斯线。若处于能级 2上的分子吸收一个入射光子,随后从虚能级跃迁回到能级1上,并发射一个频率为va=v+墹v的散射光子,则va线称为喇曼散射的反斯托克斯线。?比肷涔馇拷先跏?,散射过程基本上是自发散射,即普通的喇曼散射。当入射光是很强的激光时,受激散射成为主导的。散射光的这种变化过程有明显的阈值。入射光强超过此阈值后,散射光的强度突然增大,并有很高的方向性、单色性和相干性。这就是受激喇曼散射。受激喇曼散射可用于物质结构的研究,同时又是产生具有新波长的激光的一种方法。基于此效应而制成的喇曼移频器,已使激光输出波长扩展到远红外和真空紫外范围。利用后向喇曼散射,可以压缩激光脉冲的宽度,从而获得极高的峰值功率。(见彩图)
  
  

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