我们理论上研究了电磁脉冲通过无限一维耦合光学微腔阵列的透明性,该阵列均匀填充了超导量子比特——每个腔一个。两种混合物质–光波,即极化子和自诱导透明孤子,主导了这些介质中电磁辐射的透明性。线性激发的谱,即极化子,由两个分支组成,这两个分支被一个相对宽的禁带所分隔。在非线性状态下,载波的色散关系由孤子宽度决定,而孤子宽度由逆量子比特频率控制。各自的色散曲线位于极化子的禁带内。孤子透明性要求载波频率超过一个阈值;而该阈值与脉冲宽度密切相关。我们发现,对于脉冲宽度从超短到中等限制的范围,阈值大约是光子谱中能隙频率的量级。对于更宽的脉冲,阈值频率逐渐降低至接近极化子下带边缘的值,前提是孤子宽度大于临界值。在过临界状态下,载波孤子的频谱中出现能隙,同时孤子脉冲的色散律中出现双重透明窗口。在所提议的实验装置中,观察到预测的效应可能有助于理解自诱导透明性的特性及其在量子技术设备设计中的应用。
Ivić等(周四)研究了这个问题。