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Rétroaction cohérente dans les systèmes optomécaniques en régime de bande latérale non résolue

Jingkun Guo et Simon Gröblacher

Kavli Institute of Nanoscience, Department of Quantum Nanoscience, Delft University of Technology, 2628CJ Delft, Pays-Bas

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Abstract

La préparation de résonateurs mécaniques macroscopiques proches de leur état fondamental quantique mouvement et la génération d'intrication avec la lumière offrent de grandes opportunités dans l'étude de la physique fondamentale et dans le développement d'une nouvelle génération d'applications quantiques. Nous proposons ici un schéma expérimentalement intéressant, particulièrement bien adapté aux systèmes dans le régime non résolu de la bande latérale, basé sur une rétroaction cohérente avec des composants optiques passifs linéaires pour obtenir un refroidissement à l'état fondamental et une génération d'enchevêtrement photon-phonon avec des dispositifs optomécaniques. Nous constatons qu'en introduisant un élément passif supplémentaire - soit une cavité à largeur de raie étroite, soit un miroir avec une ligne à retard - un système optomécanique dans le régime profondément non résolu en bande latérale présentera une dynamique similaire à celle résolue en bande latérale. Avec cette nouvelle approche, la réalisation expérimentale du refroidissement à l'état fondamental et de l'intrication optomécanique est à la portée des résonateurs mécaniques à Q élevé intégrés de pointe actuels.

La préparation de résonateurs mécaniques macroscopiques proches de leur état fondamental quantique mouvement et la génération d'intrication avec la lumière offrent de grandes opportunités dans l'étude de la physique fondamentale et dans le développement d'une nouvelle génération d'applications quantiques. Nous proposons ici un schéma expérimentalement intéressant basé sur une rétroaction cohérente avec des composants optiques passifs linéaires pour obtenir un refroidissement de l'état fondamental et une génération d'enchevêtrement photon-phonon avec des dispositifs optomécaniques. Notre approche est particulièrement bien adaptée aux systèmes en régime de bande latérale non résolue, où la largeur de raie de la cavité est supérieure à la fréquence mécanique. Avec notre schéma, la réalisation expérimentale du refroidissement à l'état fondamental et de l'enchevêtrement optomécanique est bien à la portée des résonateurs mécaniques à Q élevé intégrés de pointe actuels.

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► Références

K. Stannigel, P. Rabl, AS Sørensen, P. Zoller et MD Lukin, Transducteurs optomécaniques pour la communication quantique longue distance, Phys. Rév. Lett. 105, 220501 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.220501

AG Krause, M. Winger, TD Blasius, Q. Lin et O. Painter, Un accéléromètre optomécanique à micropuce haute résolution, Nature Photon. 6, 768 (2012).
https://​/​doi.org/​10.1038/​NPHOTON.2012.245

I. Marinković, A. Wallucks, R. Riedinger, S. Hong, M. Aspelmeyer et S. Gröblacher, Un test optomécanique de Bell, Phys. Rév. Lett. 121, 220404 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.220404

M. Carlesso et S. Donadi, Collapse Models: Main Properties and the State of the Experimental Tests, in Advances in Open Systems and Fundamental Tests of Quantum Mechanics, Springer Proceedings in Physics, édité par B. Vacchini, H.-P . Breuer et A. Bassi (Springer International Publishing, 2019) p. 1–13.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-030-31146-9_1

PE Allain, L. Schwab, C. Mismer, M. Gely, E. Mairiaux, M. Hermouet, B. Walter, G. Leo, S. Hentz, M. Faucher, G. Jourdan, B. Legrand et moi. Favero, Sonde résonnante optomécanique pour la détection à très haute fréquence des forces atomiques, Nanoscale 12, 2939 (2020).
https://​/​doi.org/​10.1039/​C9NR09690F

A. Wallucks, I. Marinković, B. Hensen, R. Stockill et S. Gröblacher, Une mémoire quantique aux longueurs d'onde des télécommunications, Nat. Phys. 16, 772 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41567-020-0891-z

N. Fiaschi, B. Hensen, A. Wallucks, R. Benevides, J. Li, TPM Alegre et S. Gröblacher, Téléportation quantique optomécanique, Nature Photon. 15, 817 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41566-021-00866-z

WJ Westerveld, M. Mahmud-Ul-Hasan, R. Shnaiderman, V. Ntziachristos, X. Rottenberg, S. Severi et V. Rochus, Capteur à ultrasons optomécanique sensible, petit, à large bande et évolutif en photonique sur silicium, Nature Photon. 15, 341 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41566-021-00776-0

RA Norte, M. Forsch, A. Wallucks, I. Marinković et S. Gröblacher, Plate-forme de mesures de la force de casimir entre deux supraconducteurs, Phys. Rév. Lett. 121, 030405 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.030405

J. Bochmann, A. Vainsencher, DD Awschalom et AN Cleland, Couplage nanomécanique entre micro-ondes et photons optiques, Nature Phys. 9, 712 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys2748

O. Černotík et K. Hammerer, Enchevêtrement à longue distance induit par la mesure de qubits supraconducteurs à l'aide de transducteurs optomécaniques, Phys. Rév. A 94, 012340 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.94.012340

G. Arnold, M. Wulf, S. Barzanjeh, ES Redchenko, A. Rueda, WJ Hease, F. Hassani et JM Fink, Conversion des photons micro-ondes et télécoms avec une interface nanomécanique photonique au silicium, Nature Commun. 11, 4460 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41467-020-18269-z

Y. Chen, Mécanique quantique macroscopique : théorie et concepts expérimentaux de l'optomécanique, J. Phys. Chauve souris. Mol. Opter. Phys. 46, 104001 (2013).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0953-4075/​46/​10/​104001

SG Hofer, W. Wieczorek, M. Aspelmeyer et K. Hammerer, Intrication quantique et téléportation dans l'optomécanique à cavité pulsée, Phys. Rév. A 84, 52327 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.84.052327

M. Paternostro, Ingénierie de la non-classicité dans un système mécanique par soustraction de photons, Phys. Rév. Lett. 106, 183601 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.106.183601

T. Palomaki, J. Teufel, R. Simmonds et K. Lehnert, Mouvement mécanique enchevêtré avec champs micro-ondes, Science 342, 710 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.1244563

M. Aspelmeyer, TJ Kippenberg et F. Marquardt, Cavity optomechanics, Rev. Mod. Phys. 86, 1391 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.86.1391

AA Rakhubovsky et R. Filip, Intrication robuste avec un oscillateur mécanique thermique, Phys. Rév. A 91, 062317 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.91.062317

M. Rossi, D. Mason, J. Chen, Y. Tsaturyan et A. Schliesser, Contrôle quantique du mouvement mécanique basé sur la mesure, Nature 563, 53 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-018-0643-8

L. Magrini, P. Rosenzweig, C. Bach, A. Deutschmann-Olek, SG Hofer, S. Hong, N. Kiesel, A. Kugi et M. Aspelmeyer, Contrôle quantique optimal en temps réel du mouvement mécanique à température ambiante , Nature 595, 373 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-021-03602-3

J. Chen, M. Rossi, D. Mason et A. Schliesser, Enchevêtrement de modes optiques de propagation via une interface mécanique, Nature Commun. 11, 943 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-020-14768-1

Y. Tsaturyan, A. Barg, ES Polzik et A. Schliesser, Résonateurs nanomécaniques ultracohérents via un serrage doux et une dilution par dissipation, Nature Nanotechn. 12, 776 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nnano.2017.101

AH Ghadimi, SA Fedorov, NJ Engelsen, MJ Bereyhi, R. Schilling, DJ Wilson et TJ Kippenberg, Ingénierie des contraintes élastiques pour une dissipation mécanique ultra-faible, Science 360, 764 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.aar6939

J. Guo, R. Norte et S. Gröblacher, Feedback Cooling of a Room Temperature Mechanical Oscillator close to its Motional Ground State, Phys. Rév. Lett. 123, 223602 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.223602

A. Beccari, MJ Bereyhi, R. Groth, SA Fedorov, A. Arabmoheghi, NJ Engelsen et TJ Kippenberg, Structures de traction hiérarchiques à dissipation mécanique ultrafaible, arXiv:2103.09785 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41467-022-30586-z
arXiv: 2103.09785

R. Leijssen et E. Verhagen, Interactions optomécaniques fortes dans un nanofaisceau de cristal photonique tranché, Sci. Rep. 5, 15974 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1038 / srep15974

J. Guo et S. Gröblacher, Lecture optique intégrée d'un mode hors plan mécanique à q élevé, Light Sci. Appl. 11, 282 (2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41377-022-00966-7

MR Vanner, I. Pikovski, GD Cole, MS Kim, C. Brukner, K. Hammerer, GJ Milburn et M. Aspelmeyer, Optomécanique quantique pulsée, Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 16182 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.1105098108

JS Bennett, K. Khosla, LS Madsen, MR Vanner, H. Rubinsztein-Dunlop et WP Bowen, Une interface optomécanique quantique au-delà de la limite de bande latérale résolue, New J. Phys. 18, 053030 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​5/​053030

KE Khosla, GA Brawley, MR Vanner et WP Bowen, Optomécanique quantique au-delà du régime d'oscillation cohérente quantique, Optica 4, 1382 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1364 / OPTICA.4.001382

J. Clarke, P. Sahium, KE Khosla, I. Pikovski, MS Kim et MR Vanner, Génération d'un enchevêtrement mécanique et optomécanique via une interaction et une mesure pulsées, New J. Phys. 22, 063001 (2020).
https://​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ab7ddd

C. Genes, D. Vitali, P. Tombesi, S. Gigan et M. Aspelmeyer, Refroidissement à l'état fondamental d'un oscillateur micromécanique: comparaison des schémas d'amortissement à froid et de refroidissement assisté par cavité, Phys. Rév. A 77, 033804 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.77.033804

JT Muhonen, GRL Gala, R. Leijssen et E. Verhagen, Préparation de l'état et tomographie d'un résonateur nanomécanique à impulsions lumineuses rapides, Phys. Rév. Lett. 123, 113601 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.113601

C. Gut, K. Winkler, J. Hoelscher-Obermaier, SG Hofer, RM Nia, N. Walk, A. Steffens, J. Eisert, W. Wieczorek, JA Slater, M. Aspelmeyer et K. Hammerer, Stationary optomechanical enchevêtrement entre un oscillateur mécanique et son appareil de mesure, Phys. Rev.Recherche 2, 033244 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.2.033244

WP Bowen et GJ Milburn, Optomécanique quantique (CRC press, 2015).
https: / / doi.org/ 10.1201 / b19379

M. Yanagisawa, Contrôle de rétroaction quantique pour la génération déterministe de photons intriqués, Phys. Rév. Lett. 97, 190201 (2006).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.97.190201

MR James, HI Nurdin et IR Petersen, $H^∞$ control of linear quantum stochastic systems, IEEE Trans. Automat. Contre. 53, 1787 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1109 / TAC.2008.929378

R. Hamerly et H. Mabuchi, Avantages de la rétroaction cohérente pour le refroidissement des oscillateurs quantiques, Phys. Rév. Lett. 109, 173602 (2012).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.109.173602

N. Yamamoto, Rétroaction cohérente contre mesure : Théorie des systèmes linéaires pour l'information quantique, Phys. Rév. X 4, 041029 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.4.041029

J. Combes, J. Kerckhoff et M. Sarovar, Le cadre SLH pour la modélisation des réseaux d'entrée-sortie quantiques, Adv. Phys-X 2, 784 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1080 / 23746149.2017.1343097

T. Ojanen et K. Børkje, Refroidissement à l'état fondamental du mouvement mécanique dans le régime de bande latérale non résolu par l'utilisation de la transparence induite par optomécanique, Phys. Rév. A 90, 013824 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.90.013824

JS Bennett, LS Madsen, M. Baker, H. Rubinsztein-Dunlop et WP Bowen, Contrôle cohérent et refroidissement par rétroaction dans un système hybride atome-optomécanique couplé à distance, New J. Phys 16, 083036 (2014).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​16/​8/​083036

TM Karg, B. Gouraud, P. Treutlein et K. Hammerer, Remote Hamiltonian interactions mediated by light, Phys. Rév. A 99, 063829 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.99.063829

J. Li, G. Li, S. Zippilli, D. Vitali et T. Zhang, Enchevêtrement amélioré de deux résonateurs mécaniques différents via une rétroaction cohérente, Phys. Rév. A 95, 043819 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.95.043819

J.-S. Feng, L. Tan, H.-Q. Gu, et W.-M. Liu, Refroidissement à l'état fondamental assisté par cavité auxiliaire d'une nanosphère à lévitation optique dans le régime de bande latérale non résolue, Phys. Rév. A 96, 063818 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.063818

Z. Wang et AH Safavi-Naeini, Améliorer une non-linéarité optomécanique lente et faible avec une rétroaction quantique retardée, Nature Commun. 8, 15886 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms15886

H.-K. Lau, A. Eisfeld et J.-M. Rost, Refroidissement optomécanique quantique sans cavité par rayonnement modulé par atomes, Phys. Rév. A 98, 043827 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.98.043827

TM Karg, B. Gouraud, CT Ngai, G.-L. Schmid, K. Hammerer et P. Treutlein, Couplage fort médié par la lumière entre un oscillateur mécanique et des spins atomiques distants de 1 mètre, Science 369, 174 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.abb0328

A. Harwood, M. Brunelli et A. Serafini, Optomécanique de la cavité assistée par rétroaction cohérente optique, Phys. Rév. A 103, 023509 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.103.023509

G.-L. Schmid, CT Ngai, M. Ernzer, MB Aguilera, TM Karg et P. Treutlein, Refroidissement par rétroaction cohérente d'une membrane nanomécanique à spins atomiques, Phys. Rév. X 12, 011020 (2022).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.12.011020

J. Louisell, Une méthode matricielle pour déterminer les valeurs propres de l'axe imaginaire d'un système à retard, IEEE Trans. Automat. Contre. 46, 2008 (2001).
https: / / doi.org/ 10.1109 / 9.975510

N. Olgac et R. Sipahi, Une méthode pratique pour analyser la stabilité des systèmes temporisés LTI de type neutre, Automatica 40, 847 (2004).
https://​/​doi.org/​10.1016/​j.automatica.2003.12.010

AG Krause, TD Blasius et O. Painter, Lecture optique et refroidissement par rétroaction d'une cavité optomécanique nanostring, arXiv:1506.01249 (2015).
arXiv: 1506.01249

M. Eichenfield, R. Camacho, J. Chan, KJ Vahala et O. Painter, Une cavité optomécanique à cristal photonique à l'échelle du picogramme et du nanomètre, Nature 459, 550 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature08061

L. Wu, H. Wang, Q. Yang, Q.-x. Ji, B. Shen, C. Bao, M. Gao et K. Vahala, Plus d'un milliard de facteur Q pour les microrésonateurs sur puce, Opt. Lett. 45, 5129 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1364 / OL.394940

MW Puckett, K. Liu, N. Chauhan, Q. Zhao, N. Jin, H. Cheng, J. Wu, RO Behunin, PT Rakich, KD Nelson et DJ Blumenthal, 422 millions de facteurs de qualité intrinsèque intégrés dans le guide tout-onde résonateur avec largeur de raie sub-MHz, Nature Commun. 12, 934 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-021-21205-4

J. Chan, TPM Alegre, AH Safavi-Naeini, JT Hill, A. Krause, S. Gröblacher, M. Aspelmeyer et O. Painter, Refroidissement laser d'un oscillateur nanomécanique dans son état fondamental quantique, Nature 478, 89 (2011 ).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature10461

H. Ren, MH Matheny, GS MacCabe, J. Luo, H. Pfeifer, M. Mirhosseini et O. Painter, Cavité cristalline optomécanique bidimensionnelle à haute coopérativité quantique, Nature Commun. 11, 3373 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-020-17182-9

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 et AN Cleland , État fondamental quantique et contrôle monophonon d'un résonateur mécanique, Nature 464, 697 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature08967

JD Teufel, T. Donner, D. Li, JW Harlow, MS Allman, K. Cicak, AJ Sirois, JD Whittaker, KW Lehnert et RW Simmonds, Sideband cooling of micromechanical motion to the quantum ground state, Nature 475, 359 ( 2011).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature10261

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. Matichard, L. McCuller, T. McRae, A. Mullavey, A. Pelé, RMS Schofield, D. Sigg, M. Tse, G. Vajente, DC Vander-Hyde, H. Yu, H. Yu, C. Adams, 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 , JA Giaime, KD Giardina, P. Godwin, E. Goetz, S. Gras, C. Gray, R.Gray, AC Green, EK Gustafson, R. Gustafson, J. Hanks, J. Hanson, RK Hasskew, MC Heintze, 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 , Souche KA, 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 et J. Zweizig, Approchant l'état fondamental du mouvement d'un objet de 10 kg, Science 372, 1333 (2021).
https://​/​doi.org/​10.1126/​science.abh2634

S. Barzanjeh, A. Xuereb, S. Gröblacher, M. Paternostro, CA Regal et EM Weig, Optomécanique pour les technologies quantiques, Nature Physics 18, 15 (2022).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41567-021-01402-0

C. Schäfermeier, H. Kerdoncuff, UB Hoff, H. Fu, A. Huck, J. Bilek, GI Harris, WP Bowen, T. Gehring et UL Andersen, Refroidissement par rétroaction amélioré quantique d'un oscillateur mécanique utilisant une lumière non classique, Nature Commun. 7, 13628 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms13628

C. Galland, N. Sangouard, N. Piro, N. Gisin et TJ Kippenberg, Préparation, stockage et lecture d'un seul phonon annoncé en optomécanique de cavité, Phys. Rév. Lett. 112, 143602 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.112.143602

R. Riedinger, S. Hong, RA Norte, JA Slater, J. Shang, AG Krause, V. Anant, M. Aspelmeyer et S. Gröblacher, Corrélations non classiques entre les photons uniques et les phonons d'un oscillateur mécanique, Nature 530 , 313 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature16536

RY Teh, S. Kiesewetter, MD Reid et PD Drummond, Simulation d'une mémoire quantique optomécanique en régime non linéaire, Phys. Rév. A 96, 013854 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.013854

S. Abdalla, S. Ng, P. Barrios, D. Celo, A. Delage, S. El-Mougy, I. Golub, J.-J. He, S. Janz, R. McKinnon, P. Poole, S. Raymond, T. Smy et B. Syrett, Commutateur optique numérique basé sur l'injection de porteuse avec bras de guide d'ondes de sortie reconfigurables, IEEE Photon. Technol. Lett. 16, 1038 (2004).
https://​/​doi.org/​10.1109/​LPT.2004.824984

C. Sun, W. Wu, Y. Yu, G. Chen, X. Zhang, X. Chen, DJ Thomson et GT Reed, Commutateur multimode à faible perte sur puce sans démultiplexage permettant d'inter-mode et inter-mode reconfigurable -routage de chemin, Nanophotonics 7, 1571 (2018).
https://​/​doi.org/​10.1515/​nanoph-2018-0053

P. Hyllus et J. Eisert, Témoins d'enchevêtrement optimal pour les systèmes à variation continue, New J. Phys. 8, 51 (2006).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​8/​4/​051

Cité par

[1] Maryse Ernzer, Manel Bosch Aguilera, Matteo Brunelli, Gian-Luca Schmid, Christoph Bruder, Patrick P. Potts et Philipp Treutlein, "Contrôle de rétroaction cohérent optique d'un oscillateur mécanique", arXiv: 2210.07674.

Les citations ci-dessus proviennent de SAO / NASA ADS (dernière mise à jour réussie 2022-11-04 12:50:02). La liste peut être incomplète car tous les éditeurs ne fournissent pas de données de citation appropriées et complètes.

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