腔磁力系统中Goos-Hänchen位移的𝒫𝒯辅助调控
该团队提出了一种在非厄米腔磁力系统中操控探测场反射古斯-汉欣位移(GHS)的方案。该平台由耦合到微波腔的钇铁石榴石球体构成,其中强微波驱动泵浦磁振子模式,弱场则探测腔体。行波场与磁振子的相互作用产生增益,从而形成非厄米动力学。当行波场与腔体x轴呈π/2夹角时,系统实现𝒫𝒯对称性;特征值分析表明在可调谐的有效磁振子-光子耦合处存在三阶异常点(EP3)。在增益-损耗平衡且有效磁力耦合有限的条件下,该团队通过调控系统跨越𝒫𝒯对称相变并穿越EP3,实现了对GHS的相干控制,从而显著增强或抑制横向位移。此外,研究发现若无有效磁力耦合,系统会呈现具有独特GHS相变的二阶异常点(EP2),而当有效磁力耦合超过参数阈值时,该相变消失——此时共振处的强吸收会抑制GHS。该团队还确定了腔长作为精确位移调控的附加控制参数。值得注意的是,𝒫𝒯对称构型产生的GHS幅度远超其厄米对应体系。这些成果推动了非厄米磁力学的发展,并为基于GHS的量子开关与精密传感微波器件开辟了新路径。



