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文檔簡介
1、隨著科學與技術的發(fā)展,利用光與光相互控制以及光與原子相互作用的技術越來越受到研究人員的關注。在量子光學領域,量子干涉便是其中之一。電磁感應(誘導)透明(EIT,electromagnetically induced transparency)則是利用原子相位相干性(atomic phase coherence)通過用一束或多束光(控制光)控制另一束光(探針光)的相關量子光學物理機制??梢栽谠託馀菔?cell)中充入堿金屬原子氣體實現(xiàn)由
2、控制光與探針光激發(fā)的各種多能級位型原子系統(tǒng)內的諸多躍遷路徑之間的量子干涉(原子相位相干性),從而導致對探針光傳播的人為控制。該類以原子為中介的光-光耦合機制,在光學材料與光子學器件設計中有潛在應用價值。這種效應同樣可以表現(xiàn)在摻雜有量子點或量子點分子的薄膜中。本文將電磁誘導透明相關理論機制與摻雜了量子點分子的薄膜結合起來,探討了薄膜的可調的波傳輸特性和負光阻效應。
為了具體探究量子相干性(quantum coherence)在光
3、傳播控制方面的應用,我們在本文中主要研究了兩個主題,設計了以多能級系統(tǒng)(量子點分子或原子)為中介的光-光(或場-光)耦合方案:(i)借助量子相干性(以及其中的電磁感應透明效應)、利用門電壓來實現(xiàn)可控的隧穿效應來控制探針光在不同厚度的量子點分子介質薄膜中的傳播,包括分析了共振隧穿與非共振隧穿條件下的反射譜和透射譜;(ii)利用量子相干性研究了多能級量子系統(tǒng)薄膜介質內探針光的傳輸特性(該特性依賴于控制場的場強和薄膜厚度等條件),設計了一個用
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