論文の概要: Tunable Optomechanically Induced Sideband Comb
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.09156v3
- Date: Sat, 9 May 2020 08:54:13 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-22 22:54:57.189447
- Title: Tunable Optomechanically Induced Sideband Comb
- Title(参考訳): 波長可変光機械的サイドバンドコーム
- Authors: Jun-Hao Liu, Guangqiang He, Qin Wu, Ya-Fei Yu, Jin-Dong Wang, Zhi-Ming
Zhang
- Abstract要約: キャビティオプティメカニカルシステムは、制御フィールド$omega_c$とプローブフィールド$omega_p$によって駆動される場合、高次サイドバンドコム効果を示すことができる。
整数次(高次)側バンドだけでなく、分数次側バンド、および整数次と分数次側バンド間の和と差分側バンドも出力スペクトルに現れる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.085252650374997
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cavity optomechanical system can exhibit higher-order sideband comb effect
when it is driven by a control field $\omega_{c}$ and a probe field
$\omega_{p}$, and works in the non-perturbative regime, as was shown in a
previous work [Xiong et al., Opt. Lett. 38, 353 (2013)]. The repetition
frequency of such a comb is equal to the mechanical frequency $\omega_{b}$ and
is untunable, which limits the precision of the comb. Here we address this
problem by driving the system with an additional strong probe field
$\omega_{f}$, and the detuning between $\omega_{f}$ and $\omega_{c}$ is equal
to $\omega_{b}/n$ (here $n$ is an integer), i.e., this detuning is a fraction
of the mechanical frequency. In this case, we obtain some interesting results.
We find that not only the integer-order (higher-order) sidebands, but also the
fraction-order sidebands, and the sum and difference sidebands between the
integer- and fraction-order sidebands, will appear in the output spectrum. The
generated nonlinear sidebands constitute an optomechanically induced sideband
comb (OMISC). The frequency range and the repetition frequency of the OMISC are
proportional to the sideband cutoff-order number and the sideband interval,
respectively. We show that we can extend the frequency range of the OMISC by
increasing the intensity of the probe field $\omega_{p}$. More importantly, we
can decrease the repetition frequency, and consequently, improve the precision
of the OMISC by increasing $n$ and the intensity of the probe field
$\omega_{f}$.
- Abstract(参考訳): Cavity optomechanical system は、制御フィールド $\omega_{c}$ とプローブフィールド $\omega_{p}$ によって駆動された場合、高次のサイドバンドコム効果を示し、以前の研究(Xiong et al., Opt. 38, 353 (2013)) で示されているように、非摂動状態で動作する。
そのようなコームの繰り返し周波数はメカニカル周波数 $\omega_{b}$ に等しく、調整不能であり、コームの精度が制限される。
ここでは、追加の強いプローブフィールド $\omega_{f}$ でシステムを動かすことでこの問題に対処し、$\omega_{f}$ と $\omega_{c}$ のデチューニングは$\omega_{b}/n$ に等しい(ここで$n$ は整数である)。
この場合、興味深い結果が得られる。
その結果、整数次(高次)サイドバンドだけでなく、分数次サイドバンド、および整数次と分数次サイドバンド間の和と差サイドバンドが出力スペクトルに現れることがわかった。
生成された非線形サイドバンドは、光学的に誘導されるサイドバンドコム(OMISC)を構成する。
OMISCの周波数範囲と繰り返し周波数は、それぞれ、サイドバンド遮断順序数とサイドバンド間隔とに比例する。
我々は、プローブフィールド $\omega_{p}$ の強度を増加させることにより、omscの周波数範囲を広げることができることを示す。
さらに重要なことに、反復頻度を下げることができ、その結果、n$ とプローブフィールド $\omega_{f}$ の強度を増加させることで omisc の精度を向上させることができる。
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