光子时间晶体中的非厄米自发辐射与非平衡激发机制
自发辐射是原子物理学的基石之一,是激发态量子发射体向低能态跃迁并释放光子的过程。传统上,控制自发辐射衰减速率的努力主要集中在空间工程上,例如利用Purcell效应的腔体结构或空间周期性的光子晶体来调控局域光子态密度。然而,随着时间维度在光子学中的引入,一个全新
自发辐射是原子物理学的基石之一,是激发态量子发射体向低能态跃迁并释放光子的过程。传统上,控制自发辐射衰减速率的努力主要集中在空间工程上,例如利用Purcell效应的腔体结构或空间周期性的光子晶体来调控局域光子态密度。然而,随着时间维度在光子学中的引入,一个全新
在物理学的广袤领域中,非厄米体系作为一扇新的大门,正逐渐揭示出超越传统厄米物理的奇特现象。传统的量子力学和凝聚态物理学大多基于厄米哈密顿量,其中能量本征值是实数,物理量守恒。然而,当系统与外界存在能量或粒子交换(如增益或损耗)时,其哈密顿量不再满足厄米性,从而