近年提出了一类具有类似原子系统中的电磁诱导透明等现象的新型人造光子结构,预期可实现可控超慢光传输甚至存储或停止光,并且这类系统可通过调节微腔参数而运行在任意波段并可方便地通过平板印刷技术在芯片上集成,这就为超慢光传输的实际应用铺平了道路,因此在基础物理、光子学设计及量子信息处理等领域有着广阔的应用前景。 本项目拟在研究此类人造光子结构的光谱特性、静态情况下的超慢光脉冲传输特性及动态情况下存储或停止光的特性以及由此导致的各种巨非线性效应(包括自相位调制、交叉相位调制及四波混频过程)和可能的应用(单光子水平下的量子逻辑门,光迟延器等),并在此基础上,探索实现全光精确控制介质的光学性质以及单光子水平下的非线性光学效应的新途径,为发展应用于全光通信及量子信息处理等领域的新一代密集光子学微结构集成元器件提供科学的原理和可靠的技术数据。