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Feedback coerente em sistemas optomecânicos no regime de banda lateral não resolvida

Jingkun Guo e Simon Gröblacher

Kavli Institute of Nanoscience, Departamento de Nanociência Quântica, Delft University of Technology, 2628CJ Delft, Holanda

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Sumário

Preparar ressonadores mecânicos macroscópicos perto de seu estado fundamental quântico móvel e gerar emaranhamento com a luz oferece grandes oportunidades no estudo da física fundamental e no desenvolvimento de uma nova geração de aplicações quânticas. Aqui propomos um esquema experimentalmente interessante, que é particularmente adequado para sistemas no regime de banda lateral não resolvida, baseado em feedback coerente com componentes ópticos lineares passivos para obter resfriamento de estado fundamental e geração de emaranhamento de fóton-fônon com dispositivos optomecânicos. Descobrimos que, ao introduzir um elemento passivo adicional - uma cavidade de largura de linha estreita ou um espelho com uma linha de atraso - um sistema optomecânico no regime profundamente não resolvido de banda lateral exibirá dinâmica semelhante a um que é resolvido em banda lateral. Com esta nova abordagem, a realização experimental de resfriamento de estado fundamental e emaranhamento optomecânico está bem ao alcance dos atuais ressonadores mecânicos integrados de alto Q de última geração.

Preparar ressonadores mecânicos macroscópicos perto de seu estado fundamental quântico móvel e gerar emaranhamento com a luz oferece grandes oportunidades no estudo da física fundamental e no desenvolvimento de uma nova geração de aplicações quânticas. Aqui propomos um esquema experimentalmente interessante baseado em feedback coerente com componentes ópticos lineares e passivos para obter resfriamento de estado fundamental e geração de emaranhamento fóton-fônon com dispositivos optomecânicos. Nossa abordagem é particularmente adequada para sistemas no regime de banda lateral não resolvida, onde a largura da linha da cavidade é maior que a frequência mecânica. Com nosso esquema, a realização experimental de resfriamento de estado fundamental e emaranhamento optomecânico está bem ao alcance dos atuais ressonadores mecânicos integrados de alto Q de última geração.

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[68] C. Sun, W. Wu, Y. Yu, G. Chen, X. Zhang, X. Chen, DJ Thomson e GT Reed, comutador multimodo de baixa perda no chip livre de multiplexação permitindo inter-modo e inter-reconfiguração -roteamento de caminho, Nanophotonics 7, 1571 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1515 / nanoph-2018-0053

[69] P. Hyllus e J. Eisert, testemunhas de emaranhamento ideal para sistemas de variável contínua, New J. Phys. 8, 51 (2006).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​8/​4/​051

Citado por

[1] Maryse Ernzer, Manel Bosch Aguilera, Matteo Brunelli, Gian-Luca Schmid, Christoph Bruder, Patrick P. Potts e Philipp Treutlein, “Controle de feedback óptico coerente de um oscilador mecânico”, arXiv: 2210.07674.

As citações acima são de SAO / NASA ADS (última atualização com êxito 2022-11-04 12:50:02). A lista pode estar incompleta, pois nem todos os editores fornecem dados de citação adequados e completos.

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