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结合电磁诱导透明的多维光谱技术

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多维光谱技术已经广泛应用于研究各种物理和化学现象。在基于光子回波信号的多维光谱技术中,第一束脉冲用于产生相干态,随后演化同时逐渐退相干; 经过时间t1后,第二束光脉冲产生激发态布局,随后演化时间T;第三束脉冲产生,经过复相干过程系统将自发产生光子回波信号。通过关联两两脉冲间隔中的量子相干动力学,我们能够获取分子间的耦合信息。基于光子回波信号的二维光谱技术,能够通过退相干和复相干过程选择性地消除非均匀加宽。消除非均匀加宽能够减少光谱中共振峰的互相重叠,从而能够很大程度地缓解光谱拥堵。然而,其他的退相干机制,比如均匀退相干,通常不能够被清除。均匀退相干引起的光谱展宽对于研究小能级间隔的体系动力学显得尤为重要。多维光谱是完全基于时间域完全分开的序列光脉冲产生的量子相干。此外,当脉冲序列在时间域重叠时,会产生相干相长或者相干相消的量子相干效应,从而产生非同寻常的谱线。电磁诱导透明(EIT)就是时间重叠脉冲序列下的一种量子相干效应。自从被首次提出和后来被实验验证之后,EIT现象在量子光学领域已经被广泛研究。EIT的本质是允许两束(控制光和探测光)与靶材共振的光脉冲穿过而不被吸收。EIT的主要特点
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