【摘 要】
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近年来,随着科学技术的进步,人们对光子传输的良好效率进行了广泛的研究,越来越多高质量的光学微腔处理器被应用于量子信息的处理过程中。1998年Bender发现了非厄米算符哈密顿量也存在实数本征值,在此之后具有良好传输性能的PT对称耦合腔阵列体系进入了人们的视野,成为了传输光子的更好的候选者。PT对称的微腔阵列可以通过对微腔参数的对称调节来制备,在体系中单光子的传输会随着腔的参数以及原子的调控发生改变
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近年来,随着科学技术的进步,人们对光子传输的良好效率进行了广泛的研究,越来越多高质量的光学微腔处理器被应用于量子信息的处理过程中。1998年Bender发现了非厄米算符哈密顿量也存在实数本征值,在此之后具有良好传输性能的PT对称耦合腔阵列体系进入了人们的视野,成为了传输光子的更好的候选者。PT对称的微腔阵列可以通过对微腔参数的对称调节来制备,在体系中单光子的传输会随着腔的参数以及原子的调控发生改变,这给我们提供了很多新的思路。本文的主要内容就是具有偶数腔散射核结构的PT对称腔阵列体系中单光子散射的原子调制研究。选择相互耦合的一维无限偶数微腔阵列为主要模型,通过调控置入散射核腔场的原子位置及数量,分析原子对单光子散射性能的调制作用。基于此,通过改变体系耗散及增益,腔模频率,腔-腔耦合强度,JC耦合系数,原子能级差等参数分析散射性能的变化特征及动力学原因。研究结果表明制备原子与腔场耦合实现了特定波矢的光在通过微腔阵列时的稳定全反射,耦合原子数量增加,反射增强效果更显著。当原子置入耗散腔和增益腔时,原子与场之间的耦合对体系的耗散及增益有一定的抑制作用。因此耦合了原子的散射体部分相当于一个“开关”,调制相关参量可控制光波的通过形式,使得散射核开关对波包传输的控制更为多样化。
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