利用可重构针状光束实现纳米棒集合体中的体素级量子态控制
在密集集成体系中精确调控单个纳米结构仍是可扩展光子器件和量子信息设备的瓶颈。该研究团队通过全面的有限元模拟和变分蒙特卡洛建模,证实可重构的三维针状光束阵列能选择性调控GaAs基底中InAs纳米棒的量子光学响应。通过调节局域非共振光强分布,研究人员计算了激子与双激子能级,分析了电磁诱导透明(EIT)窗口特性,并实现了近场衍射光斑的动态重构。单一生效比率参数(照明与暗态纳米棒之比)可连续调控光致发光峰位(80 meV)和EIT带宽(六倍变化)。该工作还预测了亚波长周期纳米棒阵列中可编程的塔尔博特自成像效应,其产生的塔尔博特条纹能够空间分辨被激发的纳米棒,为验证结构光调控方案提供了有力诊断工具。该方法具有低串扰、晶圆级兼容等优势,为可重构量子光源、可调谐衍射光学元件及片上慢光器件开辟了新途径。



