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liuhaizhen(金币+20, 翻译EPI+1): 2011-03-09 13:31:13
| 一个激光从一个单一的原子中通过反复的发射操作就可以将其视为单原子激光。这样体系的的关键就是研究电磁场中的物质的相互的量子效应[1-5]。在过去的几十年里,把巨大的研究活动集中在光子学中的单原子激光[6]、纳米技术[7]和量子技术[8]以及他们的实际应用。尽管如此,为了在实验室中实现单原子激光体系,一个高的Qmicrocavity和更好的控制自发射是必须的。由于光子晶体(PC)的最新条件下的制造出来,使得光子微晶体变成一个理想的谐振器从而构成一个单原子激光系统。众所周知,在光子晶体中有一个周期性的折射指数,这个指数是在生产水晶灯时来确定相关的折射和散射的周期频率[9]。结果是,晶格中出现散乱的模式,这样就形成了光子带隙(PGB)。这种性质产生了一些新颖的光学现象,例如光子原子束缚态[10],单原子分裂反转[11],通过量子发射而引发的自发辐射相干控制[12],光学双稳态[13],多原子系统切换[13]。通过在周期结构中嵌入一个缺陷,单一的孤立带内就会出现缝隙。在隔离带中的模式被称为缺陷模式,缺陷模式的缺陷光子是空间定位于附近的缺陷[9,14]。这种缺陷结构就是所谓的光子微晶体。自从大量的实验来研究单原子激光在光子微晶体和其他广泛的新型量子统计和光谱特征相继亮相[15-19]。特别是,更好的连贯性,增强场强,非经典光的产生和可控光学双稳态的预测。随着实验技术的进一步发展,其中的一部分会被实验证明出来[20-24]. |
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