論文の概要: Nonreciprocal ground-state cooling of multiple mechanical resonators
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.14851v1
- Date: Wed, 29 Jul 2020 14:10:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-07 20:33:46.392342
- Title: Nonreciprocal ground-state cooling of multiple mechanical resonators
- Title(参考訳): マルチメカニカル共振器の非往復冷却
- Authors: Deng-Gao Lai, Jin-Feng Huang, Xian-Li Yin, Bang-Pin Hou, Wenlin Li,
David Vitali, Franco Nori, and Jie-Qiao Liao
- Abstract要約: 本研究では, 2つの退化あるいは非退化の機械的モードの同時冷却を実現するために, 普遍的で信頼性の高い暗モード破砕法を提案する。
非相反エネルギー伝達機構に基づく2つの機械的モードに対する非対称冷却性能を求める。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.2529563359433233
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The simultaneous ground-state cooling of multiple degenerate or
near-degenerate mechanical modes coupled to a common cavity-field mode has
become an outstanding challenge in cavity optomechanics. This is because the
dark modes formed by these mechanical modes decouple from the cavity mode and
prevent extracting energy from the dark modes through the cooling channel of
the cavity mode. Here we propose a universal and reliable dark-mode-breaking
method to realize the simultaneous ground-state cooling of two degenerate or
nondegenerate mechanical modes by introducing a phasedependent phonon-exchange
interaction, which is used to form a loop-coupled configuration. We find an
asymmetrical cooling performance for the two mechanical modes and expound this
phenomenon based on the nonreciprocal energy transfer mechanism, which leads to
the directional flow of phonons between the two mechanical modes. We also
generalize this method to cool multiple mechanical modes. The physical
mechanism in this cooling scheme has general validity and this method can be
extended to break other dark-mode and dark-state effects in physics.
- Abstract(参考訳): 共用キャビティフィールドモードに結合した多重縮退または近縮退するメカニカルモードの同時冷却は、キャビティ光学において顕著な課題となっている。
これは、これらのメカニカルモードによって形成されるダークモードがキャビティモードから分離され、キャビティモードの冷却チャネルを介してダークモードからエネルギーを抽出することを防止するためである。
本稿では, 位相依存フォノン交換相互作用を導入し, ループ結合構成を形成することにより, 2つの退化あるいは非退化の機械的モードの同時冷却を実現する方法を提案する。
2つのメカニカルモードの非対称冷却性能を発見し、この現象を2つのメカニカルモード間のフォノンの方向流につながる非相互エネルギー伝達機構に基づいて説明する。
また,複数の機械モードを冷却する手法を一般化した。
この冷却方式の物理機構は一般に有効であり、この方法は物理学における他の暗モードおよび暗状態の影響を破るために拡張することができる。
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