光子晶体中光子态的动力学控制

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本文提出了一种新型的量子受限光子晶体薄板结构。通过控制此结构的量子受限效应,可以快速有效的控制三维光子全带隙的开关。这种量子受限的调控可以通过压电晶体等实现。采用简化布里渊区积分的方法,计算了此结构中的光子局域态密度,分析了其范霍夫奇异性。利用其局域态密度的范霍夫奇异点的可调性,在此结构中可以实现高效率的原子与光子的相互作用调控。另外,通过同样的调控方法,可以高精度的控制缺陷腔模频率。这种三维腔模的精确调控在固态腔量子电动力学研究中具有重要意义。这种新型的量子受限光子晶体薄板结构不仅在光器件应用上具有可观的前景,并在固态量子信息处理方面具有深远的意义。
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