論文の概要: Kerr enhanced backaction cooling in magnetomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.13228v1
- Date: Sat, 26 Feb 2022 21:16:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-23 21:32:15.723024
- Title: Kerr enhanced backaction cooling in magnetomechanics
- Title(参考訳): 磁気メカニクスにおけるkerr強化バックアクション冷却
- Authors: D. Zoepfl, M. L. Juan, N. Diaz-Naufal, C. M. F. Schneider, L. F. Deeg,
A. Sharafiev, A. Metelmann, G. Kirchmair
- Abstract要約: 内在非線形キャビティと低周波メカニカル発振器を併用した新しい冷却方式を提案する。
同一だが線形な系を1桁以上の桁数で上回る性能を示す。
これらの結果は, 非線形空洞を利用して, 効率的な最適冷却を行うための新たな道を開いた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Precise control over massive mechanical objects is highly desirable for
testing fundamental physics and for sensing applications. A very promising
approach is cavity optomechanics, where a mechanical oscillator is coupled to a
cavity. Usually, such mechanical oscillators are in highly excited thermal
states and require cooling to the mechanical ground state for quantum
applications, which is often accomplished by utilising optomechanical
backaction. However, this is not possible for increasingly massive oscillators,
as due to their low frequencies conventional cooling methods are less
effective. Here, we demonstrate a novel cooling scheme by using an
intrinsically nonlinear cavity together with a low frequency mechanical
oscillator. We demonstrate outperforming an identical, but linear, system by
more than one order of magnitude. While currently limited by flux noise, theory
predicts that with this approach the fundamental cooling limit of a linear
system can not only be reached, but also outperformed. These results open a new
avenue for efficient optomechanical cooling by exploiting a nonlinear cavity.
- Abstract(参考訳): 大規模機械物体の精密制御は、基礎物理学のテストやセンシング応用に非常に望ましい。
非常に有望なアプローチは空洞光学であり、機械振動子を空洞に結合させる。
通常、そのような機械振動子は非常に励起的な熱状態にあり、量子アプリケーションのための機械基底状態への冷却を必要とする。
しかし、周波数の低い従来の冷却法では効果が低いため、大規模な発振器では不可能である。
本稿では, 固有非線形共振器と低周波機械振動子を併用した新しい冷却方式を提案する。
同一だが線形な系を1桁以上の等級で上回っていることを示す。
現在、フラックスノイズによって制限されているが、この手法により線形系の基本的な冷却限界は到達できるだけでなく、性能も向上する。
これらの結果は非線形キャビティを利用して効率的な光機械的冷却のための新しい道を開く。
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