측파대 미해결 체제 PlatoBlockchain Data Intelligence의 광기계 시스템에 대한 일관된 피드백. 수직 검색. 일체 포함.

측파대 미해결 영역에서 광기계 시스템의 일관된 피드백

Jingkun Guo와 Simon Gröblacher

Kavli Institute of Nanoscience, Department of Quantum Nanoscience, Department of Delft University of Technology, 2628CJ Delft, The Netherlands

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추상

운동 양자 바닥 상태에 가까운 거시적 기계 공진기를 준비하고 빛과 얽힘을 생성하는 것은 기초 물리학을 연구하고 차세대 양자 응용 프로그램을 개발하는 데 큰 기회를 제공합니다. 여기에서 우리는 광 기계 장치로 기저 상태 냉각 및 광자-포논 얽힘 생성을 달성하기 위해 선형 수동 광학 구성 요소와의 일관된 피드백을 기반으로 측 파대 미해결 체제의 시스템에 특히 적합한 실험적으로 흥미로운 체계를 제안합니다. 좁은 선폭 캐비티 또는 지연선이 있는 미러와 같은 추가 수동 요소를 도입함으로써 깊은 측파대 미해결 체제의 광기계적 시스템이 측파대 분해된 것과 유사한 동역학을 나타낼 것임을 발견했습니다. 이 새로운 접근 방식을 통해 기저 상태 냉각 및 광기계적 얽힘의 실험적 실현은 현재 통합된 최첨단 high-Q 기계적 공진기의 도달 범위 내에 있습니다.

운동 양자 바닥 상태에 가까운 거시적 기계 공진기를 준비하고 빛과 얽힘을 생성하는 것은 기초 물리학을 연구하고 차세대 양자 응용 프로그램을 개발하는 데 큰 기회를 제공합니다. 여기서 우리는 광기계 장치로 기저 상태 냉각 및 광자-포논 얽힘 생성을 달성하기 위해 선형 수동 광학 구성 요소와의 일관된 피드백을 기반으로 하는 실험적으로 흥미로운 방식을 제안합니다. 우리의 접근 방식은 캐비티의 선폭이 기계적 주파수보다 큰 측파대 미해결 영역의 시스템에 특히 적합합니다. 우리의 계획을 통해 기저 상태 냉각 및 광기계적 얽힘의 실험적 실현은 현재 통합된 최첨단 high-Q 기계적 공진기의 범위 내에 있습니다.

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위의 인용은 SAO / NASA ADS (마지막으로 성공적으로 업데이트 됨 2022-11-04 12:50:02). 모든 출판사가 적절하고 완전한 인용 데이터를 제공하지는 않기 때문에 목록이 불완전 할 수 있습니다.

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