The authors observed the superluminal propagation at negative group velocity in C60 toluene solution firstly. The theoretical analysis was made based on density matrix model of superluminal propagation. The simulation result was well consistent with experimental measurement. The largest time advancement of 3.58ms was got at 5.6×104moll of sample concentration; the corresponding group velocity is 0.28ms.

1.
K. J.
Boller
,
A.
Imamolu
, and
S. E.
Harris
,
Phys. Rev. Lett.
66
,
2593
(
1991
).
2.
A.
Ranfagni
and
D.
Mugnai
,
Phys. Rev. E
54
,
5692
(
1996
).
3.
A.
Kasapi
,
Maneesh
Jain
,
G. Y.
Yin
, and
S. E.
Harris
,
Phys. Rev. Lett.
74
,
2447
(
1995
).
4.
S. E.
Harris
,
Phys. Today
50
(
7
),
36
(
1997
).
5.
L. V.
Hau
,
S. E.
Harris
,
Z.
Dutton
, and
C. H.
Behroozi
,
Nature (London)
397
,
594
(
1999
).
6.
M. M.
Kash
,
V. A.
Sautenkov
,
A. S.
Zibrov
,
L.
Hollberg
,
G. R.
Welch
,
M. D.
Lukin
,
Y.
Rostovtsev
,
E. S.
Fry
, and
M. O.
Scully
,
Phys. Rev. Lett.
82
,
5229
(
1999
).
7.
D.
Mugnai
,
A.
Ranfagni
, and
R.
Ruggeri
,
Phys. Rev. Lett.
84
,
4830
(
2000
).
8.
L. J.
Wang
,
A.
Kuzmich
, and
A.
Dogariu
,
Nature (London)
406
,
277
(
2000
).
9.
Md. Aminul
IslamTalukder
,
Yoshimitsu
Amagishi
, and
Mkoto
Tomita
,
Phys. Rev. Lett.
86
,
3546
(
2001
).
10.
A.
Kuzmich
,
A.
Dogariu
,
L. J.
Wang
,
P. W.
Milonni
, and
R. Y.
Chiao
,
Phys. Rev. Lett.
86
,
3925
(
2001
).
11.
C.
Liu
,
Z.
Dutton
,
C. H.
Behroozi
, and
L. V.
Hau
,
Nature (London)
409
,
490
(
2001
).
12.
A. M.
Akulshin
,
A.
Cimmino
, and
G. I.
Opat
,
Quantum Electron.
32
,
567
(
2002
).
13.
A. V.
Turukhin
,
V. S.
Sudarshanam
,
M. S.
Shahriar
,
J. A.
Musser
,
B. S.
Ham
, and
P. R.
Hemmer
,
Phys. Rev. Lett.
88
,
023602
(
2002
).
14.
M. S.
Bigelow
,
N. N.
Lepeshkin
, and
R. W.
Boyd
,
Phys. Rev. Lett.
90
,
113903
(
2003
).
15.
M. S.
Bigelow
,
N. N.
Lepeshkin
, and
R. W.
Boyd
,
Science
301
,
200
(
2003
).
16.
G. S.
Agarwal
and
T. N.
Dey
,
Phys. Rev. Lett.
92
,
203901
(
2004
).
17.
E.
Baldit
,
K.
Bencheikh
,
P.
Monnier
,
J. A.
Levenson
, and
V.
Rouget
,
Phys. Rev. Lett.
95
,
143601
(
2005
).
18.
G. M.
Gehring
,
A.
Schweinsberg
,
C.
Barsi
,
N.
Kostinski
, and
R. W.
Boyd
,
Science
312
,
895
(
2006
).
19.
L. W.
Hillman
,
R. W.
Boyd
,
J.
Krasinski
, and
C. R.
Stroud
,
Opt. Commun.
45
,
416
(
1983
).
20.
E.
Podivilov
,
B.
Sturman
,
A.
Shumelyuk
, and
S.
Odoulov
,
Phys. Rev. Lett.
91
,
083902
(
2003
).
21.
K. Y.
Song
,
M. G.
Herraez
, and
L.
Thevenaz
,
Opt. Express
13
,
82
(
2005
).
22.
J. Q.
Liang
,
M.
Katsuragawa
,
Fam Le
Kien
, and
K.
Hakuta
,
Phys. Rev. A
65
,
031801
(R) (
2002
).
23.
Chun-Hua
Yuan
and
Ka-Di
Zhu
,
Appl. Phys. Lett.
89
,
052115
(
2006
).
24.
Z. S.
Yang
,
N. H.
Kwong
,
R.
Binder
, and
A. L.
Smirl
,
Opt. Lett.
30
,
2790
(
2005
).
25.
P.
Palinginis
,
F.
Sedgwick
,
S.
Crankshaw
,
M.
Moewe
, and
C. J.
Chang-Hasnain
,
Opt. Express
13
,
9909
(
2005
).
26.
Y. A.
Vlasov
,
M.
O’Boyle
,
H. F.
Hamann
, and
S. J.
McNab
,
Nature (London)
438
,
65
(
2005
).
27.
M. P.
Joshi
,
S. R.
Mishra
,
H. S.
Rawat
,
S. C.
Mehendale
, and
K. C.
Rustagi
,
Appl. Phys. Lett.
62
,
1763
(
1993
).
28.
L. W.
Tutt
and
S. W.
McCahon
,
Opt. Lett.
15
,
700
(
1990
).
29.
W. J.
Blau
,
H. J.
Byrne
,
D. J.
Cardin
,
T. J.
Dennis
,
J. P.
Hare
,
H. W.
Kroto
,
R.
Taylor
, and
D. R. M.
Walton
,
Phys. Rev. Lett.
67
,
1423
(
1991
).
30.
L. W.
Tutt
and
A.
Kost
,
Nature (London)
356
,
225
(
1992
).
31.
Chunfei
Li
,
Lei
Zhang
,
Ruibo
Wang
,
Yinling
Song
, and
Yuxiao
Wang
,
J. Opt. Soc. Am. B
11
,
081356
(
1994
).
You do not currently have access to this content.