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在ETC(超薄样室)原子介质的受限系统中,处于EIA(电磁诱导吸收)条件下FWM(四波混频)信号会增强。这种增强效应与量子调控所产生的光子带隙有关,而光子带隙结构的变化会对四波混频信号起到增强或抑制的作用。通过改变控制光Rabi频率、气体密度以及控制光强度与失谐频率等参数来改变气体介质折射率,实现光子带隙可控。其可以应用在光开关,量子信息等量子控制方面。