ردود فعل متماسكة في الأنظمة الميكانيكية البصرية في نظام النطاق الجانبي الذي لم يتم حله بعد PlatoBlockchain Data Intelligence. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.

ردود فعل متماسكة في الأنظمة الميكانيكية البصرية في نظام النطاق الجانبي الذي لم يتم حله

جينغكون جو وسيمون جروبلاتشر

معهد كافلي لعلم النانو ، قسم علم النانو الكمومي ، جامعة دلفت للتكنولوجيا ، 2628CJ دلفت ، هولندا

تجد هذه الورقة مثيرة للاهتمام أو ترغب في مناقشة؟ Scite أو ترك تعليق على SciRate.

ملخص

إن إعداد الرنانات الميكانيكية العيانية بالقرب من حالة الكم الحركية وتوليد التشابك مع الضوء يوفر فرصًا كبيرة في دراسة الفيزياء الأساسية وفي تطوير جيل جديد من التطبيقات الكمومية. نقترح هنا مخططًا تجريبيًا مثيرًا للاهتمام ، وهو مناسب بشكل خاص للأنظمة في نظام النطاق الجانبي الذي لم يتم حله ، استنادًا إلى ردود الفعل المتماسكة مع المكونات البصرية الخطية والسلبية لتحقيق تبريد الحالة الأرضية وتوليد تشابك الفوتون مع الأجهزة البصرية. نجد أنه من خلال إدخال عنصر سلبي إضافي - إما تجويف خطي ضيق أو مرآة بخط تأخير - فإن النظام الميكانيكي البصري في نظام النطاق الجانبي العميق الذي لم يتم حله سيُظهر ديناميكيات مماثلة لتلك التي تم حلها في النطاق الجانبي. مع هذا النهج الجديد ، فإن الإدراك التجريبي لتبريد الحالة الأرضية والتشابك البصري الميكانيكي هو في متناول اليد من الرنانات الميكانيكية عالية الجودة المتكاملة الحالية.

إن إعداد الرنانات الميكانيكية العيانية بالقرب من حالة الكم الحركية وتوليد التشابك مع الضوء يوفر فرصًا كبيرة في دراسة الفيزياء الأساسية وفي تطوير جيل جديد من التطبيقات الكمومية. نقترح هنا مخططًا تجريبيًا مثيرًا للاهتمام يعتمد على ردود الفعل المتماسكة مع المكونات البصرية الخطية والسلبية لتحقيق تبريد الحالة الأرضية وتوليد تشابك الفوتون مع الأجهزة الميكانيكية البصرية. نهجنا مناسب بشكل خاص للأنظمة في نظام النطاق الجانبي الذي لم يتم حله ، حيث يكون عرض التجويف أكبر من التردد الميكانيكي. من خلال مخططنا ، يكون التحقيق التجريبي لتبريد الحالة الأرضية والتشابك البصري الميكانيكي في متناول اليد من الرنانات الميكانيكية عالية الجودة المتكاملة الحالية.

► بيانات BibTeX

ferences المراجع

[1] K. Stannigel ، P. Rabl ، AS Sørensen ، P. Zoller ، و MD Lukin ، محولات الطاقة الميكانيكية للاتصالات الكمومية لمسافات طويلة ، فيز. القس ليت. 105 ، 220501 (2010).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.220501

[2] AG Krause ، M. Winger ، TD Blasius ، Q. Lin ، و O. Painter ، مقياس التسارع الميكانيكي البصري عالي الدقة ، Nature Photon. 6 ، 768 (2012).
https: / / doi.org/10.1038 / NPHOTON.2012.245

[3] أ. مارينكوفيتش ، أ. والوكس ، ر. ريدنجر ، إس. هونج ، إم أسبيلماير ، إس. جروبلاتشر ، اختبار جرس ميكانيكي بصري ، فيز. القس ليت. 121 ، 220404 (2018).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.220404

[4] M. Carlesso و S. Donadi ، Collapse Models: Main Properties and the State of Art of the Experimental Tests، in Advances in Open Systems and Fundamental Tests of Quantum Mechanics، Springer Proceedings in Physics، تحرير B. Vacchini، H.-P . بروير ، وأ.باسي (Springer International Publishing ، 2019) pp.1-13.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-030-31146-9_1

[5] بي ألين ، إل شواب ، سي ميسسر ، إم جيلي ، إي مايرياوكس ، إم هيرمويت ، بي والتر ، جي ليو ، إس هينتز ، إم فوشير ، جي جوردان ، بي. فافيرو ، مسبار الرنين الميكانيكي لاستشعار التردد العالي جداً للقوى الذرية ، مقياس النانو 12 ، 2939 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1039 / C9NR09690F

[6] A. Wallucks ، I. Marinkovi ، B. Hensen ، R. Stockill ، و S. Gröblacher ، ذاكرة كمومية في أطوال موجات الاتصالات ، Nat. فيز. 16 ، 772 (2020).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / s41567-020-0891 زي

[7] N. Fiaschi ، B. Hensen ، A. Wallucks ، R. Benevides ، J. Li ، TPM Alegre ، و S. Gröblacher ، النقل البصري الكمومي الآني ، Nature Photon. 15 ، 817 (2021).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / s41566-021-00866 زي

[8] WJ Westerveld، M. Mahmud-Ul-Hasan، R. Shnaiderman، V. Ntziachristos، X. Rottenberg، S. Severi، and V. Rochus، Sensitive، Small، Broadband and scalable optomechanical ultrasound sensor in silicon photonics. 15 ، 341 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-021-00776-0

[9] آر إيه نورتي ، إم فورش ، إيه والوكس ، آي مارينكوفيتش ، وس. غروبلاتشر ، منصة لقياسات قوة الكاسمير بين اثنين من الموصلات الفائقة ، فيز. القس ليت. 121 ، 030405 (2018).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.030405

[10] J. Bochmann ، A. Vainsencher ، DD Awschalom ، و AN Cleland ، اقتران ميكانيكي نانوي بين الميكروويف والفوتونات الضوئية ، Nature Phys. 9 ، 712 (2013).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / nphys2748

[11] O. Černotík و K. Hammerer ، تشابك المسافات الطويلة الناجم عن القياس للكيوبتات فائقة التوصيل باستخدام محولات الطاقة الميكانيكية البصرية ، فيز. القس أ 94 ، 012340 (2016).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.94.012340

[12] أرنولد ، إم وولف ، إس. برزنجة ، إس ريدتشينكو ، أ. رويدا ، دبليو جي هيز ، إف حساني ، وجيه إم فينك ، تحويل فوتونات الميكروويف والاتصالات باستخدام واجهة ميكانيكية نانوية ضوئية من السيليكون ، Nature Commun. 11 ، 4460 (2020).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / s41467-020-18269 زي

[13] Y. Chen ، ميكانيكا الكم الماكروسكوبية: النظرية والمفاهيم التجريبية لميكانيكا البصريات ، J. Phys. مضرب. مول. يختار، يقرر. فيز. 46 ، 104001 (2013).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0953-4075/​46/​10/​104001

[14] SG Hofer و W. Wieczorek و M. Aspelmeyer و K. Hammerer ، التشابك الكمومي والانتقال الآني في ميكانيكا البصريات النبضية ، فيز. القس أ 84 ، 52327 (2011).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.84.052327

[15] M. باتيرنوسترو ، الهندسة غير الكلاسيكية في نظام ميكانيكي من خلال طرح الفوتون ، فيز. القس ليت. 106 ، 183601 (2011).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.106.183601

[16] T. Palomaki ، J. Teufel ، R. Simmonds ، and K. Lehnert ، تشابك الحركة الميكانيكية مع حقول الميكروويف ، العلوم 342 ، 710 (2013).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1126 / science.1244563

[17] M. Aspelmeyer، TJ Kippenberg، and F. Marquardt، Cavity optomechanics، Rev. Mod. فيز. 86 ، 1391 (2014).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.86.1391

[18] AA Rakhubovsky و R. Filip ، تشابك قوي مع مذبذب ميكانيكي حراري ، فيز. القس أ 91 ، 062317 (2015).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.91.062317

[19] روسي ، دي ماسون ، جيه تشن ، واي.تساتوريان ، وأ.شليسر ، التحكم الكمي القائم على القياس للحركة الميكانيكية ، Nature 563، 53 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-018-0643-8

[20] L. Magrini ، P. Rosenzweig ، C. Bach ، A. Deutschmann-Olek ، SG Hofer ، S. Hong ، N. Kiesel ، A. Kugi ، and M. Aspelmeyer ، التحكم الكمي الأمثل في الوقت الحقيقي للحركة الميكانيكية في درجة حرارة الغرفة ، الطبيعة 595 ، 373 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-021-03602-3

[21] J. Chen ، M. Rossi ، D. Mason ، and A. Schliesser ، تشابك الأنماط الضوئية عبر واجهة ميكانيكية ، Nature Commun. 11 ، 943 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-020-14768-1

[22] Y. Tsaturyan ، A. Barg ، ES Polzik ، و A. Schliesser ، رنانات نانوية ميكانيكية فائقة الترابط عبر لقط ناعم وتخفيف التبديد ، Nature Nanotechn. 12 ، 776 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nnano.2017.101

[23] AH Ghadimi، SA Fedorov، NJ Engelsen، MJ Bereyhi، R. Schilling، DJ Wilson، and TJ Kippenberg ، هندسة الإجهاد المرنة للتبديد الميكانيكي شديد الانخفاض ، Science 360 ​​، 764 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.aar6939

[24] J. Guo، R. Norte، and S. Gröblacher، Feedback Cooling of a Room Temperature M Oscillator بالقرب من Motional Ground State ، Phys. القس ليت. 123 ، 223602 (2019).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.223602

[25] A. Beccari ، MJ Bereyhi ، R. Groth ، SA Fedorov ، A. Arabmoheghi ، NJ Engelsen ، و TJ Kippenberg ، هياكل الشد الهرمية مع تبديد ميكانيكي منخفض للغاية ، arXiv: 2103.09785 (2021).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / s41467-022-30586 زي
أرخايف: 2103.09785

[26] R. Leijssen و E. Verhagen ، تفاعلات بصرية ميكانيكية قوية في شعاع بلوري ضوئي مقسم إلى شرائح ، Sci. مندوب. 5 ، 15974 (2015).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / srep15974

[27] J. Guo و S. Gröblacher ، قراءة ضوئية متكاملة لوضع خارج الطائرة ميكانيكي عالي الجودة ، Light Sci. تطبيق 11 ، 282 (2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41377-022-00966-7

[28] MR Vanner ، I. Pikovski ، GD Cole ، MS Kim ، C. Brukner ، K. Hammerer ، GJ Milburn ، and M. Aspelmeyer ، Pulsed quantum optomechanics ، Proc. ناتل. أكاد. علوم. 108 ، 16182 (2011).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.1105098108

[29] JS Bennett ، K. Khosla ، LS Madsen ، MR Vanner ، H. Rubinsztein-Dunlop ، و WP Bowen ، واجهة ميكانيكي بصري كمي يتجاوز حد النطاق الجانبي الذي تم حله ، New J. Phys. 18 ، 053030 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​5/​053030

[30] KE Khosla و GA Brawley و MR Vanner و WP Bowen ، ميكانيكا البصريات الكمومية خارج نظام التذبذب الكمي المتماسك ، Optica 4 ، 1382 (2017).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1364 / OPTICA.4.001382

[31] J. Clarke ، P. Sahium ، KE Khosla ، I. Pikovski ، MS Kim ، و MR Vanner ، توليد التشابك الميكانيكي والبصري عن طريق التفاعل والقياس النبضي ، New J. Phys. 22 ، 063001 (2020).
https: / / doi.org / 10.1088 / 1367-2630 / ab7ddd

[32] C. الجينات ، D. Vitali ، P. Tombesi ، S. Gigan ، و M. Aspelmeyer ، تبريد الحالة الأرضية لمذبذب ميكروميكانيكي: مقارنة التخميد البارد وأنظمة التبريد بمساعدة التجويف ، فيز. القس أ 77 ، 033804 (2008).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.77.033804

[33] JT Muhonen ، GRL Gala ، R. Leijssen ، و E. القس ليت. 123 ، 113601 (2019).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.113601

[34] C. Gut ، K. Winkler ، J. Hoelscher-Obermaier ، SG Hofer ، RM Nia ، N. Walk ، A. Steffens ، J. Eisert ، W. Wieczorek ، JA Slater ، M. Aspelmeyer ، and K. Hammerer، Stationary optomechanical التشابك بين مذبذب ميكانيكي وجهاز قياسه ، فيز. Rev. Research 2، 033244 (2020).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.2.033244

[35] WP Bowen and GJ Milburn ، ميكانيكا البصريات الكمومية (مطبعة CRC ، 2015).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1201 / b19379

[36] ياناجيساوا ، التحكم في التغذية الراجعة الكمومية لتوليد الفوتون المتشابك القطعي ، فيز. القس ليت. 97 ، 190201 (2006).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.97.190201

[37] MR James و HI Nurdin و IR Petersen ، تحكم $ H ^ ∞ $ للأنظمة العشوائية الكمية الخطية ، IEEE Trans. آلي. كونتر. 53 ، 1787 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1109 / TAC.2008.929378

[38] R. Hamerly و H. Mabuchi ، مزايا التغذية الراجعة المتماسكة لتبريد مذبذبات الكم ، فيز. القس ليت. 109 ، 173602 (2012).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.109.173602

[39] ياماموتو ، ردود الفعل المتماسكة مقابل القياس: نظرية الأنظمة الخطية لمعلومات الكم ، فيز. القس X 4 ، 041029 (2014).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.4.041029

[40] J. Combes ، J. Kerckhoff ، and M. Sarovar ، إطار SLH لنمذجة شبكات المدخلات والمخرجات الكمومية ، Adv. فيز- X 2 ، 784 (2017).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1080 / 23746149.2017.1343097

[41] T. Ojanen و K. Børkje ، تبريد الحالة الأرضية للحركة الميكانيكية في نظام النطاق الجانبي الذي لم يتم حله باستخدام الشفافية المستحثة ميكانيكيًا ، فيز. القس أ 90 ، 013824 (2014).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.90.013824

[42] JS Bennett، LS Madsen، M. Baker، H. Rubinsztein-Dunlop، and WP Bowen، التحكم المتماسك وتبريد التغذية المرتدة في نظام ميكانيكي بصري مترابط عن بعد ، New J. Phys 16، 083036 (2014).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​16/​8/​083036

[43] TM Karg ، B. Gouraud ، P. Treutlein ، و K. Hammerer ، تفاعلات هاميلتونية عن بعد بوساطة الضوء ، فيز. القس أ 99 ، 063829 (2019).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.99.063829

[44] J. Li و G. Li و S. Zippilli و D. Vitali و T. Zhang ، تشابك محسّن لاثنين من الرنانين الميكانيكيين المختلفين عبر التغذية المرتدة المتماسكة ، Phys. القس أ 95 ، 043819 (2017).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.95.043819

[45] J.-S. فنغ ، إل تان ، H.-Q. Gu و W.-M. Liu ، تبريد الحالة الأرضية بمساعدة التجويف الإضافي لغلاف نانوي مرتفع بصريًا في نظام النطاق الجانبي غير المحسوب ، فيز. القس أ 96 ، 063818 (2017).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.063818

[46] Z. Wang و AH Safavi-Naeini ، تعزيز اللاخطية الميكانيكية البصرية البطيئة والضعيفة مع ردود الفعل الكمومية المتأخرة ، Nature Commun. 8 ، 15886 (2017).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms15886

[47] H.-K. لاو ، أ.إيسفيلد ، وج. م. Rost ، تبريد ميكانيكي بصري كمي خالٍ من التجاويف بواسطة إشعاع مُعدَّل بالذرة ، فيز. القس أ 98 ، 043827 (2018).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.98.043827

[48] TM Karg، B. Gouraud، CT Ngai، G.-L. شميد ، ك.هامرير ، وبي.تريوتلين ، اقتران قوي بوساطة الضوء بين مذبذب ميكانيكي ودوران ذري على بعد متر واحد ، العلوم 1 ، 369 (174).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.abb0328

[49] Harwood، M. Brunelli، and A. Serafini، Cavity optomechanics بمساعدة التغذية الراجعة البصرية المتماسكة ، Phys. القس أ 103 ، 023509 (2021).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.103.023509

[50] G.-L. Schmid ، CT Ngai ، M. Ernzer ، MB Aguilera ، TM Karg ، و P. Treutlein ، التبريد المرتد المتماسك لغشاء ميكانيكي نانوي مع تدور ذري ، فيز. القس X 12 ، 011020 (2022).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.12.011020

[51] J. Louisell ، طريقة مصفوفة لتحديد القيم الذاتية للمحور التخيلي لنظام التأخير ، IEEE Trans. آلي. كونتر. 46 ، 2008 (2001).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1109 / 9.975510

[52] N. Olgac و R. Sipahi ، طريقة عملية لتحليل استقرار النوع المحايد من أنظمة LTI المتأخرة ، Automatica 40 ، 847 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.automatica.2003.12.010

[53] AG Krause و TD Blasius و O. Painter ، قراءة بصرية وتبريد التغذية المرتدة لتجويف ميكانيكي بصري نانوي ، arXiv: 1506.01249 (2015).
أرخايف: 1506.01249

[54] إم أيشنفيلد ، آر كاماتشو ، جيه تشان ، كي جيه فاهالا ، ورسام O. ، تجويف ميكانيكي ضوئي بلوري ضوئي بمقياس نانومتر و picogram ، الطبيعة 459 ، 550 (2009).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / nature08061

[55] L. Wu ، H. Wang ، Q. Yang ، Q.-x. Ji و B. Shen و C. Bao و M. Gao و K. Vahala ، أكثر من مليار عامل Q للميكرويسونيتور على الرقاقة ، Opt. بادئة رسالة. 45 ، 5129 (2020).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1364 / OL.394940

[56] MW Puckett و K. Liu و N. Chauhan و Q. Zhao و N. Jin و H. Cheng و J. Wu و RO Behunin و PT Rakich و KD Nelson و DJ Blumenthal ، 422 مليون عامل جودة جوهري مستو متكامل كامل الدليل الموجي مرنان مع عرض خطي فرعي MHz ، Nature Commun. 12 ، 934 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-021-21205-4

[57] J. Chan ، TPM Alegre ، AH Safavi-Naeini ، JT Hill ، A. Krause ، S. Gröblacher ، M. Aspelmeyer ، and O. Painter ، التبريد بالليزر لمذبذب ميكانيكي نانوي إلى حالته الأرضية الكمية ، Nature 478، 89 (2011 ).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / nature10461

[58] H. Ren ، MH Matheny ، GS MacCabe ، J. Luo ، H. Pfeifer ، M. Mirhosseini ، و O. Painter ، تجويف بلوري ميكانيكي بصري ثنائي الأبعاد مع تعاون كمي عالي ، Nature Commun. 11 ، 3373 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-020-17182-9

[59] AD O'Connell، M. Hofheinz، M. Ansmann، RC Bialczak، M. Lenander، E. Lucero، M. Neeley، D. Sank، H. Wang، M. Weides، J. Wenner، JM Martinis، and AN Cleland ، الحالة الأرضية الكمية والتحكم المفرد للفونون في مرنان ميكانيكي ، Nature 464 ، 697 (2010).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / nature08967

[60] جي دي تيوفيل ، تي دونر ، دي لي ، جي دبليو هارلو ، إم إس ألمان ، كيه سيكاك ، إيه جي سيروا ، جي دي ويتاكر ، كي دبليو لينرت ، وآر دبليو سيموندز ، تبريد النطاق الجانبي للحركة الميكانيكية الدقيقة إلى حالة الأرض الكمومية ، الطبيعة 475 ، 359 ( 2011).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / nature10261

[61] C. Whittle ، ED Hall ، S. Dwyer ، N. Mavalvala ، V. Sudhir ، R. Abbott ، A. Ananyeva ، C. Austin ، L. Barsotti ، J. Betzwieser ، CD Blair ، AF Brooks، DD Brown، A. Buikema، C. Cahillane، JC Driggers، A. Effler، A. Fernandez-Galiana، P. Fritschel، VV Frolov، T. Hardwick، M. Kasprzack، K. Kawabe، N. Kijbunchoo، JS Kissel، GL Mansell، F. ماتشارد ، إل ماكولر ، تي ماكراي ، إيه مولافي ، إيه بيليه ، آر إم إس سكوفيلد ، دي سيغ ، إم تسي ، جي فاجينتي ، دي سي فاندر هايد ، إتش يو ، إتش يو ، سي آدامز ، RX Adhikari، S. Appert، K. Arai، JS Areeda، Y. Asali، SM Aston، AM Baer، M. Ball، SW Ballmer، S. Banagiri، D. Barker، J. Bartlett، BK Berger، D. Bhattacharjee، G. Billingsley، S. Biscans، RM Blair، N. Bode، P. Booker، R. Bork، A. Bramley، KC Cannon، X. Chen، AA Ciobanu، F. Clara، CM Compton، SJ Cooper، KR Corley، ST Countryman، PB Covas، DC Coyne، LEH Datrier، D. Davis، C. Di Fronzo، KL Dooley، P. Dupej، T. Etzel، M. Evans، TM Evans، J. Feicht، P. Fulda، M. Fyffe ، جيه إيه جيايم ، كيه دي جياردينا ، بي جودوين ، إي جويتز ، إس. غرا ، سي. جراي ، آر جراي ، إيه سي جرين ، إي كيه جوستافسون ، آر جوستافسون ، جيه هانكس ، جيه هانسون ، آر كيه هاسكيو ، إم سي هينتز ، AF Helmling-Cornell، NA Holland، JD Jones، S. Kandhasamy، S. Karki، PJ King، R. Kumar، M. Landry، BB Lane، B. Lantz، M. Laxen، YK Lecoeuche، J. Leviton، J . Liu، M. Lormand، AP Lundgren، R. Macas، M. MacInnis، DM Macleod، S.Márka، Z.Márka، DV Martynov، K. Mason، TJ Massinger، R. McCarthy، DE McClelland، S. McCormick، J. McIver، G. Mendell، K. Merfeld، EL Merilh، F. Meylahn، T. Mistry، R. Mittleman، G. Moreno، CM Mow-Lowry، S. Mozzon، TJN Nelson، P. Nguyen، LK Nuttall، J. Oberling، RJ Oram، C. Osthelder، DJ Ottaway، H. Overmier، JR Palamos، W. Parker، E. Payne، R. Penhorwood، CJ Perez، M. Pirello، H. Radkins، KE Ramirez، JW Richardson، K. Riles، NA Robertson، JG Rollins، CL Romel، JH Romie، MP Ross، K. Ryan، T. Sadecki، EJ Sanchez، LE Sanchez، TR Saravanan، RL Savage، D. Schaetz، R. Schnabel، E. Schwartz ، D. Sellers ، T. Shaffer ، BJJ Slagmolen ، JR Smith ، S. Soni ، B. Sorazu ، AP Spencer ، KA Strain ، L. Sun ، MJ Szczepańczyk ، M. Thomas ، P. Thomas ، KA Thorne ، K. Toland ، CI Torrie، G. Traylor، AL Urban، G. Valdes، PJ Veitch، K. Venkateswara، G. Venugopalan، AD Viets، T. Vo، C. Vorvick، M. Wade، RL Ward، J. Warner، B. Weaver، R. Weiss، B. Willke، CC Wipf، L. Xiao، H. Yamamoto، L. Zhang، ME Zucker، and J. Zweizig، Approaching the ground state stage of 10 kg، Science 372، 1333 ( 2021).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.abh2634

[62] S. Barzanjeh، A. Xuereb، S. Gröblacher، M. Paternostro، CA Regal، and EM Weig، Optomechanics for Quantum Technologies، Nature Physics 18، 15 (2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41567-021-01402-0

[63] شافيرميير ، هـ.كردونكوف ، يو بي هوف ، إتش. فو ، إيه. هوك ، جي بيليك ، جي آي هاريس ، WP Bowen ، T. كومون. 7 ، 13628 (2016).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms13628

[64] C. Galland، N. Sangouard، N. Piro، N. Gisin، and TJ Kippenberg، Heralded Single-Phonon Preparation، Storage، and Readout in Cavity Optomechanics، Phys. القس ليت. 112 ، 143602 (2014).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.112.143602

[65] R.Riedinger، S. Hong، RA Norte، JA Slater، J. Shang، AG Krause، V. Anant، M. Aspelmeyer، and S. ، 530 (313).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1038 / nature16536

[66] RY Teh، S. Kiesewetter، MD Reid، and PD Drummond، محاكاة ذاكرة الكم الميكانيكية في النظام اللاخطي، فيز. القس أ 96 ، 013854 (2017).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.013854

[67] S. Abdalla، S.Ng، P. Barrios، D. Celo، A. Delage، S. El-Mougy، I.Golub، J.-J. هي ، S. Janz ، R. McKinnon ، P. Poole ، S. Raymond ، T. Smy ، and B. Syrett ، مفتاح بصري رقمي قائم على الحقن مع أذرع دليل موجي قابلة لإعادة التكوين ، IEEE فوتون. تكنول. بادئة رسالة. 16 ، 1038 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1109 / LPT.2004.824984

[68] C. Sun ، و W. Wu ، و Y. Yu ، و G. Chen ، و X. Zhang ، و X. Chen ، و DJ Thomson ، و GT Reed ، ومفتاح متعدد الأوضاع منخفض الخسارة على الرقاقة يعمل على إلغاء تعدد الإرسال ، مما يتيح إعادة تكوين الوضع الداخلي والتداخل - مسار التوجيه ، Nanophotonics 7 ، 1571 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1515 / nanoph-2018-0053

[69] P. Hyllus و J. Eisert ، شهود التشابك الأمثل للأنظمة المتغيرة المستمرة ، New J. Phys. 8 ، 51 (2006).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​8/​4/​051

دليلنا يستخدم من قبل

[1] ماريز إرنزر ، ومانيل بوش أغيليرا ، وماتيو برونيلي ، وجيان لوكا شميد ، وكريستوف برودر ، وباتريك ب.بوتس ، وفيليب تريوتلين ، "التحكم البصري المترابط في التغذية الراجعة لمذبذب ميكانيكي" ، أرخايف: 2210.07674.

الاستشهادات المذكورة أعلاه من إعلانات ساو / ناسا (تم آخر تحديث بنجاح 2022-11-04 12:50:02). قد تكون القائمة غير كاملة نظرًا لأن جميع الناشرين لا يقدمون بيانات اقتباس مناسبة وكاملة.

On خدمة Crossref's cited-by service لم يتم العثور على بيانات حول الاستشهاد بالأعمال (المحاولة الأخيرة 2022-11-04 12:50:00).

الطابع الزمني:

اكثر من مجلة الكم