論文の概要: Inducing micromechanical motion by optical excitation of a single
quantum dot
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.04223v1
- Date: Mon, 10 May 2021 09:34:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-31 23:40:51.911881
- Title: Inducing micromechanical motion by optical excitation of a single
quantum dot
- Title(参考訳): 単一量子ドットの光励起による微小機械運動の誘導
- Authors: Jan Kettler, Nitika Vaish, Laure Mercier de L\'epinay, Benjamin Besga,
Pierre-Louis de Assis, Olivier Bourgeois, Alexia Auff\`eves, Maxime Richard,
Julien Claudon, Jean-Michel G\'erard, Benjamin Pigeau, Olivier Arcizet,
Pierre Verlot, and Jean-Philippe Poizat
- Abstract要約: 振動マイクロワイヤと1つの半導体量子ドット(QD)を材料ひずみで結合したハイブリッドシステムを構築した。
ここでは、逆効果として、単一のQDエキシトンの共振駆動により、機械周波数で変調されたレーザによってワイヤが動作することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Hybrid quantum optomechanical systems offer an interface between a single
two-level system and a macroscopical mechanical degree of freedom. In this
work, we build a hybrid system made of a vibrating microwire coupled to a
single semiconductor quantum dot (QD) via material strain. It was shown a few
years ago, that the QD excitonic transition energy can thus be modulated by the
microwire motion. We demonstrate here the reverse effect, whereby the wire is
set in motion by the resonant drive of a single QD exciton with a laser
modulated at the mechanical frequency. The resulting driving force is found to
be almost 3 orders of magnitude larger than radiation pressure. From a
fundamental aspect, this state dependent force offers a convenient strategy to
map the QD quantum state onto a mechanical degree of freedom.
- Abstract(参考訳): ハイブリッド量子光学系は、単一の2レベルシステムとマクロ力学的自由度の間のインターフェースを提供する。
本研究では,材料ひずみを介して単一半導体量子ドット(qd)に結合した振動マイクロワイヤによるハイブリッドシステムを構築する。
数年前には、qd励起子遷移エネルギーはマイクロワイヤ運動によって変調できることが示されていた。
ここでは、逆効果として、単一のQDエキシトンの共振駆動により、機械周波数で変調されたレーザによってワイヤが動作することを示す。
結果として生じる駆動力は、放射圧より約3桁大きいことが判明した。
この状態依存力は基本的な側面から、QD量子状態を機械的な自由度にマッピングするための便利な戦略を提供する。
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