腔体内单分子取向鲁棒控制的啁啾脉冲工程设计
该团队对利用啁啾脉冲驱动对与腔体强耦合的单分子取向进行相干控制开展了理论研究。具体而言,该工作探索了在两种不同光谱相位的啁啾脉冲作用下,羰基硫(OCS)分子的动力学行为。该团队比较了两种脉冲配置:一种是啁啾速率相等的情况(\(β_{+} = β_{-}\)),另一种是啁啾速率不等的情况(\(β_{+} \neq β_{-}\))。数值模拟结果表明,啁啾脉冲能够实现对分子取向的精确控制,最大取向度达到0.5773。通过分析分子极化激元态的分布,该研究证明啁啾脉冲可激活多光子过程,从而导致与一阶Magnus展开方法预测结果的偏差。此外,该团队还展示了最大取向度对啁啾幅度和失谐量的鲁棒性,揭示了脉冲参数在优化控制中的作用。该工作提出了一种在腔体系统中控制分子取向的新策略,并为未来的实验应用提供了有价值的见解。

