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Retroalimentación coherente en sistemas optomecánicos en el régimen de banda lateral no resuelta

Jingkun Guo y Simon Gröblacher

Instituto Kavli de Nanociencia, Departamento de Nanociencia Cuántica, Universidad Tecnológica de Delft, 2628CJ Delft, Países Bajos

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Resumen

La preparación de resonadores mecánicos macroscópicos cerca de su estado fundamental cuántico de movimiento y la generación de entrelazamiento con la luz ofrece grandes oportunidades en el estudio de la física fundamental y en el desarrollo de una nueva generación de aplicaciones cuánticas. Aquí proponemos un esquema experimentalmente interesante, que es particularmente adecuado para sistemas en el régimen no resuelto de banda lateral, basado en retroalimentación coherente con componentes ópticos pasivos lineales para lograr el enfriamiento del estado fundamental y la generación de entrelazamiento de fotones y fonones con dispositivos optomecánicos. Encontramos que, al introducir un elemento pasivo adicional, ya sea una cavidad de ancho de línea estrecho o un espejo con una línea de retardo, un sistema optomecánico en el régimen sin resolver de banda lateral profunda exhibirá una dinámica similar a uno que tiene resolución de banda lateral. Con este nuevo enfoque, la realización experimental del enfriamiento del estado fundamental y el entrelazamiento optomecánico está al alcance de los actuales resonadores mecánicos integrados de alta Q de última generación.

La preparación de resonadores mecánicos macroscópicos cerca de su estado fundamental cuántico de movimiento y la generación de entrelazamiento con la luz ofrece grandes oportunidades en el estudio de la física fundamental y en el desarrollo de una nueva generación de aplicaciones cuánticas. Aquí proponemos un esquema experimentalmente interesante basado en retroalimentación coherente con componentes ópticos pasivos lineales para lograr el enfriamiento del estado fundamental y la generación de entrelazamiento de fotones y fonones con dispositivos optomecánicos. Nuestro enfoque es particularmente adecuado para sistemas en el régimen de banda lateral sin resolver, donde el ancho de línea de la cavidad es mayor que la frecuencia mecánica. Con nuestro esquema, la realización experimental del enfriamiento del estado fundamental y el enredo optomecánico está al alcance de los resonadores mecánicos integrados actuales de alto Q de última generación.

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Citado por

[1] Maryse Ernzer, Manel Bosch Aguilera, Matteo Brunelli, Gian-Luca Schmid, Christoph Bruder, Patrick P. Potts y Philipp Treutlein, “Control de retroalimentación coherente óptica de un oscilador mecánico”, arXiv: 2210.07674.

Las citas anteriores son de ANUNCIOS SAO / NASA (última actualización exitosa 2022-11-04 12:50:02). La lista puede estar incompleta ya que no todos los editores proporcionan datos de citas adecuados y completos.

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