論文の概要: Mechanical squeezing via unstable dynamics in a microcavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.01144v2
- Date: Wed, 6 Apr 2022 15:23:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-06 02:29:24.647368
- Title: Mechanical squeezing via unstable dynamics in a microcavity
- Title(参考訳): 微小キャビティにおける不安定力学によるメカニカルスクイーズ
- Authors: Katja Kustura and Carlos Gonzalez-Ballestero and Andr\'es de los
R\'ios Sommer and Nadine Meyer and Romain Quidant and Oriol Romero-Isart
- Abstract要約: 線形オプティメカルシステムにおける強い機械的量子スクイーズは, 遠赤外および超強結合系で到達した動的不安定性によって生成可能であることを示す。
コヒーレント散乱による微小キャビティ結合ナノ粒子の創製の可能性について論じる。
この結果から, ナノ粒子の強力な機械的圧縮剤として, 未解決サイドバンド系における光学的微小キャビティが生まれ, 量子エンハンスな慣性・力センシングの鍵となるツールとなった。
- 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 theoretically show that strong mechanical quantum squeezing in a linear
optomechanical system can be rapidly generated through the dynamical
instability reached in the far red-detuned and ultrastrong coupling regime. We
show that this mechanism, which harnesses unstable multimode quantum dynamics,
is particularly suited to levitated optomechanics, and we argue for its
feasibility for the case of a levitated nanoparticle coupled to a microcavity
via coherent scattering. We predict that for sub-millimeter-sized cavities the
particle motion, initially thermal and well above its ground state, becomes
mechanically squeezed by tens of decibels on a microsecond timescale. Our
results bring forth optical microcavities in the unresolved sideband regime as
powerful mechanical squeezers for levitated nanoparticles, and hence as key
tools for quantum-enhanced inertial and force sensing.
- Abstract(参考訳): 線形オプティメカルシステムにおける強い量子スクイージングは、遠赤外および超強結合系で到達した動的不安定性によって急速に生成可能であることを理論的に示す。
不安定な多モード量子力学を利用するこの機構は,特に浮遊光力学に適しており,コヒーレント散乱による微小キャビティに結合した浮遊ナノ粒子の場合,その実現可能性について論じる。
サブミリサイズのキャビティの場合、粒子の動きは最初は熱的であり、その基底状態よりかなり高く、マイクロ秒の時間スケールで数個のデシベルによって機械的に圧迫される。
この結果から, ナノ粒子の強力な機械的圧縮剤として, 未解決サイドバンド系における光学的微小キャビティが実現された。
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