論文の概要: Quantum coherent control in pulsed waveguide optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.16946v3
- Date: Mon, 4 Apr 2022 14:03:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-20 05:10:56.207400
- Title: Quantum coherent control in pulsed waveguide optomechanics
- Title(参考訳): パルス導波路光学における量子コヒーレント制御
- Authors: Junyin Zhang, Changlong Zhu, Christian Wolff, and Birgit Stiller
- Abstract要約: 導波管系における音波励起のコヒーレント制御は、古典的および量子的情報を操作し、伝達する興味深い方法である。
我々は、導波路光学とキャビティ光学をリンクする光パルスを用いて、動的状態における効果的なハミルトニアン形式を提示する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.2408799843284664
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Coherent control of traveling acoustic excitations in a waveguide system is
an interesting way to manipulate and transduce classical and quantum
information. So far, these interactions, often based on optomechanical
resonators or Brillouin scattering, have been studied in the steady-state
regime using continuous waves. However, waveguide experiments are often based
on optical pump pulses which require treatment in a dynamic framework. In this
paper, we present an effective Hamiltonian formalism in the dynamic regime
using optical pulses that links waveguide optomechanics and cavity
optomechanics, which can be used in the classical and quantum regime including
quantum noise. Based on our formalism, a closed solution for coupled-mode
equation under the undepleted assumption is provided and we found that the
strong coupling regime is already accessible in current Brillouin waveguides by
using pulses. We further investigate several possible experiments within
waveguide optomechanics, including Brillouin-based coherent transfer, Brillouin
cooling, and optoacoustic entanglement.
- Abstract(参考訳): 導波管系における音響励起のコヒーレント制御は、古典的および量子的情報を操作し、伝達する興味深い方法である。
これまでのところ、これらの相互作用は、しばしば光学共振器やブリルアン散乱に基づいて、連続波を用いて定常状態の状態で研究されてきた。
しかし、導波路実験はしばしば動的枠組みで処理を必要とする光ポンプパルスに基づいている。
本稿では,導波路光機械と共振器光機械を結合する光パルスを用いて,量子ノイズを含む古典的・量子的レジームにおいて有効なハミルトニアン形式を提案する。
我々の定式化に基づいて, パルスを用いた結合モード方程式の閉解が提供され, 強い結合状態が現在のブリルアン導波路で既にアクセス可能であることがわかった。
我々はさらに、ブリルアン系コヒーレント移動、ブリルアン冷却、光音響絡み合いなど、導波路光学におけるいくつかの実験についても検討した。
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