مقایسه دوپایداری نوری در دو سامانه اپتومکانیکی ترکیبی متفاوت: اثر مولکول های نقطه کوانتومی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-24-2_012

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1403

Abstract:

در این مقاله، دوپایداری نوری در سامانه های اپتومکانیکی ترکیبی شامل دو کاواک (اپتومکانیکی و معمولی) که به همدیگر جفت شده­اند و شامل مولکول­های نقطه کوانتومی (QDMs) است، مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرد. برای این منظور، دو پیکربندی متفاوت مورد مطالعه قرار می گیرد. در پیکربندی اول، مولکول­های نقطه کوانتومی (QDMs) درون کاواک اپتومکانیک و در پیکربندی دوم، مولکول­های نقطه کوانتومی درون کاواک معمولی قرار دارند. برای محاسبه دینامیک عملگرهای سامانه از رهیافت هایزنبرگ – لانژوین تحت تقریب میدان میانگین استفاده می­شود. برای دستیابی به پدیده دوپایداری نوری، که در کلیدهای نوری و حافظه­های نوری کاربرد دارد، معادلات دینامیکی سامانه در حالت پایا حل می شوند. اثر پارامترهای فیزیکی سامانه از جمله نامیزانی، تعداد مولکول­های نقطه کوانتومی و شدت تونل­زنی میدان خارجی روی پدیده دوپایداری نوری مطالعه می­شود. علاوه بر این، آستانه کلید­زنی و پهنای ناحیه دوپایداری نوری در دو پیکربندی مختلف با هم مقایسه می­شود. با توجه به این که پدیده دوپایداری نوری می­تواند کاربردهای بالقوه­ای در کلید­های تمام نوری، ترانزیسیتورهای نوری، محاسبات کوانتومی و ارتباطات کوانتومی داشته باشد نتایج به­دست آمده می­تواند برای کاربردهای ذکر شده و بهینه­سازی سامانه مفید باشد.

Authors

نادر دانش فر

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه

حمید رضا فروغی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • M Aspelmeyer, T J Kippenberg, and F Marquardt, Modern Phys ...
  • B Chen, et al., Superlattices Microstruct. ۱۱۳ (۲۰۱۸) ۳۰۱ ...
  • J D Mc Cullen, P Meystre, and E M Wright, ...
  • V B Braginsky, S E Strigin, and S P Vyatchanin, ...
  • S M Huang and A X Chen, Rev. A ۹۸ ...
  • H Xei, et al., Rev. A ۹۶ (۲۰۱۷) ۰۱۳۸۶۱ ...
  • V B Braginsky, F Y Khalili, and K S Thorne, ...
  • H Foroughi and N Daneshfar, Phys. J. D ۷۷ (۲۰۲۳) ...
  • S Ding, et al., JOAM, ۲۳ (۲۰۲۱) ۴۶۳ ...
  • K Ullah. Phys. B ۲۸ (۲۰۱۹) ۱۱۴۲۰۹ ...
  • H Xiong and Y Wu, Phys. Rev. ۵ (۲۰۱۸) ۰۳۱۳۰۵ ...
  • C Yu, et al., Quant. Electron. ۵۲ (۲۰۲۰) ۲۶۷ ...
  • M A Khan, et al., J. Quantum Chem. ۱۲۲ (۲۰۲۲) ...
  • J Millen, et al., Rev. Lett. ۱۱۴ (۲۰۱۵) ۱۲۳۶۰۲ ...
  • R W Peterson, et al., Rev. Lett. ۱۱۶ (۲۰۱۶) ۰۶۳۶۰۱ ...
  • J Wu and Z M Wang, “Quantum Dot Molecules”, Springer ...
  • M Veisi, S H Kazemi, and M Mahmoudi, Rep.۱۰ (۲۰۲۰) ...
  • T Holstein and H Primakoff, Rev. ۵۸ (۱۹۴۰) ۱۰۹۸ ...
  • نمایش کامل مراجع