片上非厄米腔量子电动力学

异常点(EPs)为量子光-物质相互作用的革命性控制提供了可能。该研究团队在支持手性EPs的集成微腔中,实验展示了量子真空涨落的灵活可逆调控。研究人员开发了一种混合铌酸锂(LN)砷化镓(GaAs)量子光子平台,将高质量量子发射器、低损耗光子电路、高效电光(EO)效应和局部应变执行器无缝集成于单一器件中。通过动态调谐微环谐振腔模式间的耦合,实现了手性EPs,从而观察到反常的自发发射动力学,寿命调制达到7倍(从120 ps到850 ps)。同时,该团队通过腔局域态密度(LDOS)工程重塑了单光子光谱,并生成了非洛伦兹光谱轮廓:平方洛伦兹型、类Fano型和EP诱导透明(EPIT),即在零失谐处实现了发射抑制。该工作揭示了EPs特有的奇异腔量子电动力学(cQED)效应,为非厄米量子光子学建立了一个普适范式。

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