驱动极性量子系统的自发辐射
该团队研究了一种受驱动极性二能级系统中的自发辐射过程,该系统中与激光场的相互作用主要由反转对称性破缺而非传统的跃迁偶极耦合主导。通过采用极化子变换,该团队推导出原子-激光系统的缀饰本征态,并证明其纵向耦合会将能谱重塑为两个位移的谐波阶梯结构。随后该团队分析了由玻色库诱导的自发跃迁,获得的跃迁速率同时取决于激光参数和位移场态之间的重叠程度。在少光子区域,该团队确定了激发态自发辐射可以被显著抑制的条件(从而延长其寿命),以及阶梯结构允许基态发生自发吸收的特定参数区域。在强相干驱动的半经典极限下,该团队推导出总跃迁速率的简洁解析表达式,表明其受多光子通道相关联的贝塞尔函数权重支配。研究结果揭示了反转对称性破缺如何从根本上改变衰变动力学和辐射级联过程,并确立了受驱动极性量子系统作为超越标准反演对称体系、实现自发光发射控制的新平台。

