Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của độ kết hợp được tạo bởi sự phát xạ tự phát (spontaneously generated coherence - SGC) lên sự lan truyền xung laser dò trong hệ nguyên tử ba mức bậc thang khi có mặt pha tương đối của các trường laser và trường bơm không kết hợp. Kết quả cho thấy khi bật trường laser điều khiển thì môi trường hình thành hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ (electromagnetically induced transparency - EIT) và do đó sự lan truyền xung laser dò có dạng giống như soliton. Ngược lại, trường laser dò bị suy hao nhanh khi tắt trường laser điều khiển. Đặc điểm này cho phép tạo ra cơ chế “tắt” và “bật” trường laser dò thông qua việc “tắt” và “bật” trường laser điều khiển - tức là cơ chế chuyển mạch toàn quang dựa vào EIT. Bên cạnh cường độ và tần số, trường laser còn được đặc trưng bởi sự phân cực (gây ra hiệu ứng SGC) và pha. Hiệu ứng EIT có bản chất của sự giao thoa lượng tử nên rất nhạy với sự thay đổi của sự phân cực, đặc biệt là khi có mặt của pha tương đối...
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của độ kết hợp được tạo bởi sự phát xạ tự phát (spontaneously generated coherence - SGC) lên sự lan truyền xung laser dò trong hệ nguyên tử ba mức bậc thang khi có mặt pha tương đối của các trường laser và trường bơm không kết hợp. Kết quả cho thấy khi bật trường laser điều khiển thì môi trường hình thành hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ (electromagnetically induced transparency - EIT) và do đó sự lan truyền xung laser dò có dạng giống như soliton. Ngược lại, trường laser dò bị suy hao nhanh khi tắt trường laser điều khiển. Đặc điểm này cho phép tạo ra cơ chế “tắt” và “bật” trường laser dò thông qua việc “tắt” và “bật” trường laser điều khiển - tức là cơ chế chuyển mạch toàn quang dựa vào EIT. Bên cạnh cường độ và tần số, trường laser còn được đặc trưng bởi sự phân cực (gây ra hiệu ứng SGC) và pha. Hiệu ứng EIT có bản chất của sự giao thoa lượng tử nên rất nhạy với sự thay đổi của sự phân cực, đặc biệt là khi có mặt của pha tương đối giữa các trường laser. Do đó, chúng cũng ảnh hưởng đáng kể lên sự lan truyền xung và hiệu suất chuyển mạch quang. Các kết quả nghiên cứu có thể hữu ích cho quan sát thực nghiệm hoặc các ứng dụng trong các thiết bị quang tử như cổng logic, bộ xử lý thông tin quang lượng tử và máy tính lượng tử.