論文の概要: Multimode cold-damping optomechanics with delayed feedback
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.08430v2
- Date: Tue, 1 Sep 2020 10:15:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-13 20:28:52.374588
- Title: Multimode cold-damping optomechanics with delayed feedback
- Title(参考訳): 遅延フィードバックを用いたマルチモード冷延光力学
- Authors: Christian Sommer and Alekhya Ghosh and Claudiu Genes
- Abstract要約: マルチメカニカル共鳴を用いた冷延光力学における時間遅延の役割について検討する。
単一のフィードバックループは、多くのメカニカルモードから熱ノイズを同時に除去するのに十分である。
本稿では、フィードバックループに追加の時間遅延を導入することで、そのような有害な影響に対処することを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.34376560669160383
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate the role of time delay in cold-damping optomechanics with
multiple mechanical resonances. For instantaneous electronic response, it was
recently shown in \textit{Phys. Rev. Lett. \textbf{123}, 203605 (2019)}, that a
single feedback loop is sufficient to simultaneously remove thermal noise from
many mechanical modes. While the intrinsic delayed response of the electronics
can induce single mode and mutual heating between adjacent modes, we propose to
counteract such detrimental effects by introducing an additional time delay to
the feedback loop. For lossy cavities and broadband feedback, we derive
analytical results for the final occupancies of the mechanical modes within the
formalism of quantum Langevin equations. For modes that are frequency
degenerate collective effects dominate, mimicking behavior similar to Dicke
super- and subradiance. These analytical results, corroborated with numerical
simulations of both transient and steady state dynamics, allow to find suitable
conditions and strategies for efficient single or multimode feedback
optomechanics.
- Abstract(参考訳): マルチメカニカル共鳴を用いた冷延光力学における時間遅延の役割について検討する。
瞬時電子応答については、最近 \textit{phys で示されている。
Rev. Lett.
203605 (2019)} では、単一のフィードバックループで多くのメカニカルモードから熱ノイズを同時に取り除くのに十分である。
電子回路の固有遅延応答は、隣接モード間の単一モードと相互加熱を誘導するが、フィードバックループに追加の時間遅延を導入することで、そのような有害な効果を防止できる。
損失空洞と広帯域フィードバックについて,量子ランジュバン方程式の形式論における力学モードの最終占有率の解析結果を得る。
周波数が縮退する集団効果が支配的なモードの場合、ディッケスーパーやサブラグランスのような振る舞いを模倣する。
これらの解析結果は、過渡状態と定常状態の両方の数値シミュレーションと相関し、効率的なシングルモードあるいはマルチモードフィードバック光学の適切な条件と戦略を見つけることができる。
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