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Enregistrement W2044148676 · doi:10.1103/physreva.70.043805

Engineering the electromagnetic vacuum for controlling light with light in a photonic-band-gap microchip

2004· article· en· W2044148676 sur OpenAlexafffund
Rongzhou Wang, Sajeev John

Notice bibliographique

RevuePhysical Review A · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiquePhotonic and Optical Devices
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésPhysicsSidebandWaveguideOpticsLaserCoherent controlOptical cavityPhotonicsPopulation inversionAtomic physicsOptoelectronicsMicrowaveQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We demonstrate a trimodal waveguide architecture in a three-dimensional (3D) photonic-band-gap (PBG) material, in which the local electromagnetic density of states (LDOS) within and adjacent to the waveguide exhibits a forklike wavelength filter characteristic. This facilitates the control and switching of one laser beam with other laser beams ( $\ensuremath{\sim}1\phantom{\rule{0.3em}{0ex}}\ensuremath{\mu}\mathrm{W}$ steady-state holding power and $\ensuremath{\sim}5\phantom{\rule{0.3em}{0ex}}\mathrm{nW}$ switching power) through mutual coherent resonant interaction with quantum dots. Two waveguide modes provide narrow spectral windows where the electromagnetic LDOS is enhanced by a factor of 100 or more relative to the background LDOS of a third air-waveguide mode with nearly linear dispersion. This ``engineered vacuum'' can be used for frequency-selective, atomic population inversion and switching (by coherent resonant optical pumping) of an inhomogeneously broadened collection of ``atoms'' situated adjacent to the waveguide channel. The ``inverted'' atomic system can then be used to coherently amplify fast optical pulses propagating through the third waveguide mode. This coherent ``control of light with light'' occurs without recourse to microcavity resonances (involving long cavity buildup and decay times for the optical field). Our architecture facilitates steady-state coherent pumping of the atomic system (on the lower-frequency LDOS peak) to just below the gain threshold. The higher-frequency LDOS peak is chosen to coincide with the upper Mollow sideband of the same atomic resonance fluorescence spectrum. The probing laser is adjusted to the lower Mollow sideband, which couples to the linear dispersion (high group velocity part) of the third waveguide mode. This architecture enables rapid modulation (switching) of light at the lower Mollow sideband frequency through light pulses conveyed by the linear dispersion mode at frequencies corresponding to the central Mollow component (lower LDOS peak). We demonstrate that LDOS jumps of order 100 can occur on frequency scales of $\ensuremath{\Delta}\ensuremath{\omega}\ensuremath{\approx}{10}^{\ensuremath{-}4}{\ensuremath{\omega}}_{c}$ (where ${\ensuremath{\omega}}_{c}$ is the frequency of the jump) in a finite-size 3D photonic crystal (PC) consisting of only $10\ifmmode\times\else\texttimes\fi{}10\ifmmode\times\else\texttimes\fi{}20$ unit cells. When the semiconductor backbone of the PC has a refractive index of 3.5 and ${\ensuremath{\omega}}_{c}$ corresponds to a wavelength of $1.5\phantom{\rule{0.3em}{0ex}}\ensuremath{\mu}\mathrm{m}$, this vacuum engineering may be achieved in a sample whose largest dimension is about $12\phantom{\rule{0.3em}{0ex}}\ensuremath{\mu}\mathrm{m}$.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,323
Score d'incertitude au seuil0,565

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,220
Écart entre enseignants0,214 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations39
Publié2004
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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