論文の概要: Casimir spring and dilution in macroscopic cavity optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.05983v1
- Date: Mon, 6 Apr 2020 23:20:34 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-26 06:07:18.020571
- Title: Casimir spring and dilution in macroscopic cavity optomechanics
- Title(参考訳): 巨視的空洞光学におけるカシミールばねと希釈
- Authors: Jacob M. Pate, Maxim Goryachev, Raymond Y. Chiao, Jay E. Sharping,
Michael Edmund Tobar
- Abstract要約: カシミール力は、1948年にゼロポイントエネルギーから巨体の間に生じる力として予測された。
この研究により、熱光子を介してフォノンを操作する新しい方法が発明され、in situ'の再構成可能な機械状態に繋がる。
- 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: The Casimir force was predicted in 1948 as a force arising between
macroscopic bodies from the zero-point energy. At finite temperatures it has
been shown that a thermal Casimir force exists due to thermal rather than
zero-point energy and there are a growing number of experiments that
characterise the effect at a range of temperatures and distances. Additionally,
in the rapidly evolving field of cavity optomechanics there is an endeavor to
manipulate phonons and enhance coherence. We demonstrate a new way to achieve
this through the first observation of Casimir spring and dilution in
macroscopic optomechanics, by coupling a metallic SiN membrane to a photonic
re-entrant cavity. The attraction of the spatially-localised Casimir spring
mimics a non-contacting boundary condition giving rise to increased strain and
acoustic coherence through dissipation dilution. This work invents a new way to
manipulate phonons via thermal photons leading to ``in situ'' reconfigurable
mechanical states, to reduce loss mechanisms and to create new types of
acoustic non-linearity -- all at room temperature.
- Abstract(参考訳): カシミール力は1948年にゼロポイントエネルギーから巨視体の間に生じる力として予測された。
有限温度では、熱カシミール力はゼロポイントエネルギーよりも熱によって存在することが示されており、温度と距離の範囲で効果を特徴づける実験が増えている。
加えて、キャビティ光学の急速に発展する分野において、フォノンを操り、コヒーレンスを高めるための努力がある。
我々は、金属SiN膜をフォトニック再入射キャビティに結合させることにより、カシミールスプリングとマクロ光学の希釈を初めて観察することで、これを実現する新しい方法を示す。
空間的に局在したカシミール泉の魅力は、拡散希釈によるひずみの増加と音響的コヒーレンスをもたらす非接触境界条件を模倣する。
この研究は、熱光子を介してフォノンを操作する新しい方法を発明し、'in situ'の再構成可能な機械状態をもたらし、損失機構を低減し、室温で新しいタイプの音響非線形性を作り出す。
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