論文の概要: All-optical coherent quantum-noise cancellation in cascaded
optomechanical systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.01982v2
- Date: Thu, 13 Oct 2022 11:30:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-02 10:14:56.905947
- Title: All-optical coherent quantum-noise cancellation in cascaded
optomechanical systems
- Title(参考訳): カスケード光力学系における全光コヒーレント量子ノイズキャンセル
- Authors: Jakob Schweer, Daniel Steinmeyer, Klemens Hammerer, Mich\`ele Heurs
- Abstract要約: コヒーレント量子ノイズキャンセリング(英語版) (CQNC) は、標準的な量子限界を超えるためにオプティメカルセンサーに使用できる。
本稿では,全光学的有効負質量発振器で光学系をカスケードすることにより,CQNC戦略を用いた光学力センサについて検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Coherent quantum noise cancellation (CQNC) can be used in optomechanical
sensors to surpass the standard quantum limit (SQL). In this paper, we
investigate an optomechanical force sensor that uses the CQNC strategy by
cascading the optomechanical system with an all-optical effective negative mass
oscillator. Specifically, we analyze matching conditions, losses and compare
the two possible arrangements in which either the optomechanical or the
negative mass system couples first to light. While both of these orderings
yield a sub-SQL performance, we find that placing the effective negative mass
oscillator before the optomechanical sensor will always be advantageous for
realistic parameters. The modular design of the cascaded scheme allows for
better control of the sub-systems by avoiding undesirable coupling between
system components, while maintaining similar performance to the integrated
configuration proposed earlier. We conclude our work with a case study of a
micro-optomechanical implementation.
- Abstract(参考訳): コヒーレント量子ノイズキャンセリング(CQNC)は、標準量子限界(SQL)を超えるように、オプティメカルセンサーで使用できる。
本稿では,全光学的有効負質量発振器で光学系をカスケードすることにより,CQNC戦略を用いた光学力センサについて検討する。
具体的には、一致条件、損失を分析し、光学系または負の質量系が最初に光に衝突する2つの可能な配置を比較する。
これらの順序はいずれもサブSQL性能をもたらすが、光学センサの前に有効負の質量振動子を配置することは、常に現実的なパラメータに有利である。
カスケードスキームのモジュラー設計により、システムコンポーネント間の望ましくない結合を回避し、前述した統合構成と同等の性能を維持することにより、サブシステムのより優れた制御が可能になる。
本研究は,マイクロオプトメカニカル実装のケーススタディで締めくくった。
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