論文の概要: Cavity Optomechanics with Photonic Bound States in the Continuum
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.07883v1
- Date: Wed, 15 Jul 2020 17:57:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-09 09:16:18.351306
- Title: Cavity Optomechanics with Photonic Bound States in the Continuum
- Title(参考訳): 連続体におけるフォトニック境界状態を持つキャビティ光学
- Authors: Jamie M. Fitzgerald and Sushanth Kini Manjeshwar and Witlef Wieczorek
and Philippe Tassin
- Abstract要約: 2つのフォトニック結晶膜から構築した多用途自由空間空洞光学プラットフォームを提案する。
この空洞は連続体に一連のフォトニックバウンド状態を持ち、原則として永久に光をトラップする。
このプラットフォームは、超強単一光子カップリング系におけるユニティを超える量子的協調性を可能にする。
- 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: We propose a versatile, free-space cavity optomechanics platform built from
two photonic crystal membranes, one of which is freely suspended, and designed
to form a microcavity less than one wavelength long. This cavity features a
series of photonic bound states in the continuum that, in principle, trap light
forever and can be favorably used together with evanescent coupling for
realizing various types of optomechanical couplings, such as linear or
quadratic coupling of either dispersive or dissipative type, by tuning the
photonic crystal patterning and cavity length. Crucially, this platform allows
for a quantum cooperativity exceeding unity in the ultrastrong single-photon
coupling regime, surpassing the performance of conventional Fabry-Perot-based
cavity optomechanical devices in the non-resolved sideband regime. This
conceptually novel platform allows for exploring new regimes of the
optomechanical interaction, in particular in the framework of pulsed and
single-photon optomechanics.
- Abstract(参考訳): 2つのフォトニック結晶膜から構築した多用途で自由空間のキャビティ光学プラットフォームを提案し,その1つは自由浮遊し,1波長未満のマイクロキャビティを形成するように設計した。
このキャビティは、フォトニック結晶のパターニングとキャビティ長をチューニングすることにより、分散型または分散型の線形または二次カップリングのような様々な種類の光機械的カップリングを実現するために、原則としてエバネッセントカップリングと共に、永久に光をトラップできる一連のフォトニックバウンド状態を有する。
重要なことに、このプラットフォームは超強単光子結合系におけるユニティを超える量子協調性を可能にし、非解決サイドバンド系における従来のファブリー・ペロー系キャビティ光学デバイスの性能を上回る。
この概念的に新しいプラットフォームは、特にパルスおよび単一光子光学の枠組みにおいて、光力学的相互作用の新しい状態を探究することができる。
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