| 查看: 1380 | 回复: 4 | |||
| 本帖产生 1 个 翻译EPI ,点击这里进行查看 | |||
[交流]
求助英语文献一段落翻译
|
|||
|
A laser that operates through repeated emission from a single atom is knownas a one-atom laser. Such a system is a key to investigating quantum effects in the interaction of an electromagnetic field with matter [1–5]. In the past few decades, tremendous research activities have focused on one-atom lasers as well as their practical applications in photonics [6], nanotechnologies [7], and quantum technologies [8]. To implement one-atom laser system in experiments, however, a high-Qmicrocavity and better control of spontaneous emission are required. Thanks to the recent advances in the fabrication of photonic crystals (PC), the PCmicrocavity becomes an ideal optical resonator to construct the one-atom laser system. It is well known that in the PC there is a periodicity in the refraction index which produces the scattering of light outside of the crystal for certain frequencies related to the refraction index periodicity [9]. As a result, those scatted modes are absent from the crystal so that a photonic band gap (PBG) is formed. This property produces some novel optical phenomena, such as photon-atom bound states [10], fractionalized single-atom inversion [11], coherent control of spontaneous emission through quantum interference [12], optical bistability [13], and switching in multi-atom systems [13]. By embedding a point defect into the periodic structure, a single isolated band may occur inside the gap. The modes in the isolated band are called defect modes and the photons of defect modes are spatially localized in the vicinity of the defect [9,14]. Such a defect structure is the so-called PC microcavity. Since then a great deal of research has been done on the one-atom laser in a PC microcavity and wide varieties of novel quantum statistical and spectral features have been unveiled [15–19]. In particular, better coherence, strong enhancement of the cavity field, nonclassical light generation, and controllable optical bistability have been predicted. Following the progress in experimental techniques some of them are verified experimentally [20–24]. |
» 猜你喜欢
寻求一种能扛住强氧化性腐蚀性的容器密封件
已经有5人回复
真诚求助:手里的省社科项目结项要求主持人一篇中文核心,有什么渠道能发核心吗
已经有7人回复
论文投稿,期刊推荐
已经有6人回复
请问哪里可以有青B申请的本子可以借鉴一下。
已经有4人回复
孩子确诊有中度注意力缺陷
已经有14人回复
请问下大家为什么这个铃木偶联几乎不反应呢
已经有5人回复
请问有评职称,把科研教学业绩算分排序的高校吗
已经有5人回复
2025冷门绝学什么时候出结果
已经有3人回复
天津工业大学郑柳春团队欢迎化学化工、高分子化学或有机合成方向的博士生和硕士生加入
已经有4人回复
康复大学泰山学者周祺惠团队招收博士研究生
已经有6人回复
» 抢金币啦!回帖就可以得到:
以色列理工-生物质塑料等催化转化及流体力学方向---全奖博士研究生和科研助理
+2/180
坐标深圳,诚征女友
+1/161
天津大学精密测试技术及仪器全国重点实验室柔性电子技术实验室专任副研究员招聘启事
+1/96
华东师范大学 程义云 课题组招2026年博士研究生 - 有机化学、材料化学、高分子合成等
+1/82
加拿大/英属哥伦比亚大学曹彦凯课题组招收全奖博士/博后 [机器学习/优化/控制方向]
+1/82
南京理工大学优青课题组招收2026年博士1名(电催化方向)
+2/78
因为雪而勾起的一些往事
+1/71
南昌大学药学博士招生
+1/40
中南大学冶金与环境学院陈伟老师招收环境科学与工程2026年博士生1人
+1/36
招收26年秋季入学博士生(北科大高精尖学院 力学超材料/机器学习/增材制造相关方向)
+1/10
长江大学武汉校区诚招新能源博士(工程热物理、电气、油气)-2025
+1/7
上海师范大学邓清海教授课题组招收2026届有机化学博士研究生
+1/6
南开大学齐迹课题组诚聘博士后
+1/5
华南师大化学单颗粒活性组招聘1人-特聘副研究员/研究员
+1/4
长江大学武汉校区诚招新能源博士-2025
+1/4
澳大利亚南昆士兰大学(UniSQ)量子点课题组 招收CSC全奖博士生
+1/4
澳洲皇家墨尔本理工RMIT招收网安方向CSC PhD
+1/2
东莞理工学院-大连化物所联合招聘光催化方向博士后2名(年薪48W)
+1/2
氨基酸的技术难度有哪些? 色氨酸为何单独做,有何不同?
+1/1
香港科技大学高寒宇课题组博士后招聘
+1/1
2楼2011-03-08 15:09:52
liuhaizhen(金币+9): 2011-03-09 13:34:50
| 由于最近在光子晶体(PC)的建造上取得的进展,因此在构造单原子激光系统时,PC微腔成为了理想的光学共振器,众所周知,在PC里存在一个折射系数的周期性,即是在晶体的外面以一定的与折射周期指数相关的频率的产生散射光,因此那些散射光便不存在了,这样一来便形成了一个光子禁带。这一特性引发了许多新奇的光学现象,如光子--原子束缚态,被分割的单原子的倒置,通过量子干涉来一连贯的的控制自发发射,光学稳态性以及多原子系统的接入。通过在周期结构里埋入一个点缺陷,在这个缺口里便可能产生一个单一的隔离带。我们称这些单独的隔离带里的模态为缺陷模态,这些缺陷模态里的光子位于这个缺口附近。这样一个缺陷组织即为所谓的PC微腔,从那时以来,大量的研究已经证明在PC微腔里存在单原子激光,并且很多新颖的量子的统计特征和光子特征已经披露:尤其是更好的连贯性,腔域的放大,非经典的光的形成,以及可控的光学稳态性也被预测出来,随后在接下来的试验中它们中的一些已经被证实。 |
3楼2011-03-08 15:49:11
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
liuhaizhen(金币+1): 2011-03-10 20:41:47
ringzhu(金币+4): ~~ 2011-03-17 15:13:10
ringzhu(金币+4): ~~ 2011-03-17 15:13:22
liuhaizhen(金币+1): 2011-03-10 20:41:47
ringzhu(金币+4): ~~ 2011-03-17 15:13:10
ringzhu(金币+4): ~~ 2011-03-17 15:13:22
| 由于最近在光子晶体(PC)的建造上取得的进展,因此在构造单原子激光系统时,PC微腔成为了理想的光学共振器,众所周知,在PC里存在一个折射系数的周期性,即是在晶体的外面以一定的与折射周期指数相关的频率的产生散射光,因此那些散射光便不存在了,这样一来便形成了一个光子禁带。这一特性引发了许多新奇的光学现象,如光子--原子束缚态,被分割的单原子的倒置,通过量子干涉来一连贯的的控制自发发射,光学稳态性以及多原子系统的接入。通过在周期结构里埋入一个点缺陷,在这个缺口里便可能产生一个单一的隔离带。我们称这些单独的隔离带里的模态为缺陷模态,这些缺陷模态里的光子位于这个缺口附近。这样一个缺陷组织即为所谓的PC微腔,从那时以来,大量的研究已经证明在PC微腔里存在单原子激光,并且很多新颖的量子的统计特征和光子特征已经披露:尤其是更好的连贯性,腔域的放大,非经典的光的形成,以及可控的光学稳态性也被预测出来,随后在接下来的试验中它们中的一些已经被证实。 |
4楼2011-03-08 15:50:56
★ ★ ★ ★ ★
liuhaizhen(金币+10, 翻译EPI+1): 2011-03-09 13:33:01
ringzhu(金币+5): ~~ 2011-03-17 15:13:22
liuhaizhen(金币+10, 翻译EPI+1): 2011-03-09 13:33:01
ringzhu(金币+5): ~~ 2011-03-17 15:13:22
由一个单独的原子反复发射所产生的激光即为单原子激光。这是研究电磁领域与物质相互作用的量子效应的一个关键系统。在过去几十年里,大量的研究活动着重于单原子激光以及他们在光子学、纳米技术及量子技术中的实际应用。然而在试验中重现单原子激光系统需要一个高Q值微腔以及对自发辐射的更好控制。由于近来对光子晶体(PC)构成研究的进步,PC微腔成为一种构建单原子激光系统的理想光学共振器。众所周知,光子晶体的折射率具有一个周期性,从而在晶体外周形成与折射率周期相关的一定频率的光的分散。因此,晶体内部不存在这种分散模式以便形成光子带隙结构(PBG)。这一性质产生了一些新的光学现象,比如光子-原子束缚态,分裂的单原子反转,通过量子干扰对自发辐射的相干控制,光学双稳定性以及多原子系统中的转换。通过在周期性结构中嵌入一个点缺陷,一个单一的孤立的的带便可能在间隙中产生。在孤立带中的这一模式被称作缺陷模式,而光子缺陷模式在空间上局限于缺陷周围。这一缺陷结构就是所谓的PC微腔。此后便出现了许多关于PC微腔中单原子激光研究,并公布了许多种新的量子统计和波谱特征,尤其推测出其较好的相干性,腔域的大幅提高,非传统的光源以及可控的光学双稳定性。随着实验技术的进步,其中一些新特性已经得到了实验证实。 回复的慢了一步~~ |
5楼2011-03-08 16:19:01













回复此楼
回复的慢了一步~~