論文の概要: Wavelength transduction from a 3D microwave cavity to telecom using
piezoelectric optomechanical crystals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.00471v2
- Date: Sat, 25 Apr 2020 19:02:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-05 00:17:45.418740
- Title: Wavelength transduction from a 3D microwave cavity to telecom using
piezoelectric optomechanical crystals
- Title(参考訳): 圧電光学結晶を用いた3次元マイクロ波空洞からテレコムへの波長変換
- Authors: H. Ramp, T.J. Clark, B.D. Hauer, C. Doolin, K.C. Balram, K.
Srinivasan, J.P. Davis
- Abstract要約: マイクロ波キャビティと高周波メカニカルモーションを組み合わせたトランスデューサを初めて披露する。
ガリウムヒ素光学結晶は、低ノイズマイクロ波-テレコム変換のよい候補である。
3Dマイクロ波空洞アーキテクチャは、自然に超伝導量子ビットにカップルに拡張し、ハイブリッド量子システムを作成することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Microwave to optical transduction has received a great deal of interest from
the cavity optomechanics community as a landmark application for
electro-optomechanical systems. In this Letter, we demonstrate a novel
transducer that combines high-frequency mechanical motion and a microwave
cavity for the first time. The system consists of a 3D microwave cavity and a
gallium arsenide optomechanical crystal, which has been placed in the microwave
electric field maximum. This allows the microwave cavity to actuate the
gigahertz-frequency mechanical breathing mode in the optomechanical crystal
through the piezoelectric effect, which is then read out using a telecom
optical mode. The gallium arsenide optomechanical crystal is a good candidate
for low-noise microwave-to-telecom transduction, as it has been previously
cooled to the mechanical ground state in a dilution refrigerator. Moreover, the
3D microwave cavity architecture can naturally be extended to couple to
superconducting qubits and to create hybrid quantum systems.
- Abstract(参考訳): 電子レンジから光への変換は、電子光学系のランドマークとしてキャビティ・オプトメカニクス・コミュニティから大きな関心を集めている。
この書簡では、高周波の機械的運動とマイクロ波空洞を初めて組み合わせた新しいトランスデューサを示す。
このシステムは3Dマイクロ波キャビティと、マイクロ波電界最大値に配置されたガリウムヒ素光学結晶で構成されている。
これにより、マイクロ波空洞は圧電効果によって光学結晶中のギガヘルツ周波数の機械的呼吸モードを活性化し、テレコム光学モードで読み出すことができる。
ガリウムヒ素オプテメカニカル結晶は、かつて希釈冷凍機で機械的基底状態に冷却されていたため、低ノイズマイクロ波-テレコム変換に好適な候補である。
さらに、3Dマイクロ波キャビティアーキテクチャは自然に超伝導量子ビットへ拡張し、ハイブリッド量子システムを作成することができる。
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