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Feedback coerente nei sistemi optomeccanici nel regime irrisolto della banda laterale

Jingkun Guo e Simon Gröblacher

Kavli Institute of Nanoscience, Department of Quantum Nanoscience, Delft University of Technology, 2628CJ Delft, Paesi Bassi

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La preparazione di risonatori meccanici macroscopici vicino al loro stato fondamentale quantistico in movimento e la generazione di entanglement con la luce offre grandi opportunità nello studio della fisica fondamentale e nello sviluppo di una nuova generazione di applicazioni quantistiche. Qui proponiamo uno schema sperimentalmente interessante, che è particolarmente adatto per sistemi nel regime irrisolto di banda laterale, basato su feedback coerente con componenti ottici lineari e passivi per ottenere il raffreddamento dello stato fondamentale e la generazione di entanglement fotone-fonone con dispositivi optomeccanici. Troviamo che, introducendo un elemento passivo aggiuntivo - una cavità di larghezza di linea stretta o uno specchio con una linea di ritardo - un sistema optomeccanico nel regime profondamente irrisolto della banda laterale mostrerà una dinamica simile a quella risolta dalla banda laterale. Con questo nuovo approccio, la realizzazione sperimentale del raffreddamento dello stato fondamentale e dell'entanglement optomeccanico è alla portata degli attuali risonatori meccanici integrati all'avanguardia ad alto Q.

La preparazione di risonatori meccanici macroscopici vicino al loro stato fondamentale quantistico in movimento e la generazione di entanglement con la luce offre grandi opportunità nello studio della fisica fondamentale e nello sviluppo di una nuova generazione di applicazioni quantistiche. Qui proponiamo uno schema sperimentalmente interessante basato su feedback coerente con componenti ottici lineari e passivi per ottenere il raffreddamento dello stato fondamentale e la generazione di entanglement fotone-fonone con dispositivi optomeccanici. Il nostro approccio è particolarmente adatto per i sistemi in regime di banda laterale irrisolta, in cui la larghezza di linea della cavità è maggiore della frequenza meccanica. Con il nostro schema, la realizzazione sperimentale del raffreddamento dello stato fondamentale e dell'entanglement optomeccanico è alla portata degli attuali risonatori meccanici integrati all'avanguardia ad alto Q.

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https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​8/​4/​051

Citato da

[1] Maryse Ernzer, Manel Bosch Aguilera, Matteo Brunelli, Gian-Luca Schmid, Christoph Bruder, Patrick P. Potts e Philipp Treutlein, "Optical coherent feedback control of a mechanical oscillator", arXiv: 2210.07674.

Le citazioni sopra sono di ANNUNCI SAO / NASA (ultimo aggiornamento riuscito 2022-11-04 12:50:02). L'elenco potrebbe essere incompleto poiché non tutti gli editori forniscono dati di citazione adeguati e completi.

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