論文の概要: Squeezing lights via a levitated cavity optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.15084v1
- Date: Thu, 30 Dec 2021 14:52:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-02 21:10:15.387051
- Title: Squeezing lights via a levitated cavity optomechanics
- Title(参考訳): 浮遊キャビティ光学系による照明のスクイーズ
- Authors: Guoyao Li and Zhang-qi Yin
- Abstract要約: 両波長共振器の散乱光子により2つの共振器モードを励起できる光浮上型ナノ粒子について検討した。
ナノ粒子の空洞場とねじり運動の超強結合は、現在の実験条件下で達成できる。
室温でも、シングルモードの光は17dB以上で圧縮できるが、これは3dBの限界を超えている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.6091702876917279
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Squeezing light is a critical resource in both fundamental physics and
precision measurement. The squeezing light has been generated through
optical-parametric amplification inside an optical resonator. However,
preparing the squeezing light in an optomechanical system is still a challenge
for the thermal noise inevitably coupling to the system. We consider an
optically levitated nano-particle in a bichromatic cavity, in which two cavity
modes could be excited by the scattering photons of the dual-tweezers
respectively. Based on the coherent scattering mechanism, the ultra-strong
coupling between the cavity field and torsional motion of nano-particle could
be achieved for the current experimental conditions. With the back-action of
the optically levtiated nano-particle, the broad single-mode squeezing light
can be realized in the bad cavity regime. Even at room temperature, the
single-mode light can be squeezed for more than 17 dB, which is far beyond the
3 dB limit. The two-mode squeezing lights can also be generated, if the optical
tweezers contain two frequencies, one is on the red sideband of the cavity
mode, the other is on the blue sideband. The two-mode squeezing can be
maximized near the boundary of the system stable regime, and is sensitive to
both the cavity decay rate and the power of the optical tweezers.
- Abstract(参考訳): スクイーズ光は基礎物理学と精密測定の両方において重要な資源である。
スクイーズ光は光共振器内の光パラメトリック増幅によって生成される。
しかし,光力学系における遮蔽光の準備は,熱雑音を必然的に系に結合させる上での課題である。
二色キャビティにおける光学浮揚ナノ粒子について検討し, 2つのキャビティモードをそれぞれ2光子の散乱光子によって励起することができる。
コヒーレント散乱機構に基づき, 現在の実験条件では, キャビティフィールドとナノ粒子のねじれ運動との間の超強結合が達成できた。
光学浮揚ナノ粒子のバックアクションにより、広帯域の単一モードスクイーズ光を悪いキャビティ領域で実現することができる。
室温でも、シングルモードの光は17dB以上で圧縮できるが、これは3dBの限界を超えている。
また、光ツイーザーが2つの周波数を含む場合、1つはキャビティモードの赤のサイドバンドであり、もう1つは青のサイドバンドである。
2モードスクイージングは、系の安定状態の境界付近で最大化することができ、キャビティ減衰率と光学式ツイーザーのパワーの両方に敏感である。
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