随着激光物理学、量子光学和材料科学的发展,使我们可望在微观量子水平上来实现光子的存储和操控。本项目通过研究超短激光脉冲与限制性结构材料(如共振吸收Bragg反射结构、光子晶体、光子微腔和光纤光栅等)的非线性性质、动力学过程和量子相干效应以及光脉冲的非线性传播特征,在理论和实验上探求超短激光脉冲的减速、停止、释放和存储的物理原理和机制,建立与发展相应的物理模型、非线性物理方程、计算方法与计算程序以及实验探测技术和方案,并由此寻求实现超短激光脉冲操控的方法和途径,为光子器件中的光子操作提供方案和原理基础,这是光子器件学能象电子器件走向实际应用的关键。
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数据更新时间:2023-05-31
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