論文の概要: Dynamic Brillouin cooling for continuous optomechanical systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.06824v1
- Date: Sun, 14 Aug 2022 10:33:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-31 04:01:38.419620
- Title: Dynamic Brillouin cooling for continuous optomechanical systems
- Title(参考訳): 連続光機械系の動的ブリルアン冷却
- Authors: Changlong Zhu and Birgit Stiller
- Abstract要約: 一般的に、光学的散逸が機械的散逸よりも高い状態において、光学的相互作用を用いた地中冷却を実現する。
ここでは, 後方ブリルアン散乱を用いることで, 連続オプティメカルシステムにおける最適基底状態冷却が可能であることを実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In general, ground state cooling using optomechanical interaction is realized
in the regime where optical dissipation is higher than mechanical dissipation.
Here, we demonstrate that optomechanical ground state cooling in a continuous
optomechanical system is possible by using backward Brillouin scattering while
mechanical dissipation exceeds optical dissipation which is the common case in
optical waveguides. The cooling is achieved in an anti-Stokes backward
Brillouin process by modulating the intensity of the optomechanical coupling
via a pulsed pump to suppress heating processes in the strong coupling regime.
With such dynamic modulation, a cooling factor with several orders of magnitude
can be realized, which breaks the steady-state cooling limit. This modulation
scheme can also be applied to Brillouin cooling generated by forward intermodal
Brillouin scattering.
- Abstract(参考訳): 一般に、光学的散逸が機械的散逸よりも高い状態では、光学的相互作用を用いた基底状態冷却を実現する。
本稿では,光導波路の一般的な場合である光散逸を機械的散逸が超過しながら後方ブリルアン散乱を用いることにより,連続的な光機械系の光機械基底状態冷却が可能であることを実証する。
パルスポンプを介して光メカニカルカップリングの強度を変調し、強結合状態における加熱過程を抑制することで、アンチストークス後方ブリルアンプロセスにおいて冷却を実現する。
このような動的変調により、数桁の冷却係数が実現され、定常的な冷却限界が破られる。
この変調方式は、前方のインターモーダルブリルアン散乱によって生じるブリルアン冷却にも適用できる。
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