論文の概要: Controllable generation of mechanical quadrature squeezing via dark-mode
engineering in cavity optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.00963v1
- Date: Mon, 3 Apr 2023 13:30:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-04 15:21:02.317621
- Title: Controllable generation of mechanical quadrature squeezing via dark-mode
engineering in cavity optomechanics
- Title(参考訳): キャビティ光学におけるダークモード工学によるメカニカルクイズリングの制御可能生成
- Authors: Jian Huang, Deng-Gao Lai, and Jie-Qiao Liao
- Abstract要約: ダークモード効果を破って2モードの光学系におけるメカニカルスクイーズの発生について検討した。
本研究は, 一般的な物理機構を記述し, 耐雑音性量子資源の創出への道を開くものである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.654399717608053
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum squeezing is an important resource in modern quantum technologies,
such as quantum precision measurement and continuous-variable quantum
information processing. The generation of squeezed states of mechanical modes
is a significant task in cavity optomechanics. Motivated by recent interest in
multimode optomechanics, it becomes an interesting topic to create quadrature
squeezing in multiple mechanical resonators. However, in the
multiple-degenerate-mechanical-mode optomechanical systems, the dark-mode
effect strongly suppresses the quantum effects in mechanical modes. Here we
study the generation of mechanical squeezing in a two-mechanical-mode
optomechanical system by breaking the dark-mode effect with the
synthetic-gauge-field method. We find that when the mechanical modes work at a
finite temperature, the mechanical squeezing is weak or even disappeared due to
the dark-mode effect, while the strong mechanical squeezing can be generated
once the dark-mode effect is broken. In particular, the
thermal-phonon-occupation tolerance of the mechanical squeezing is
approximately three orders of magnitude larger than that without breaking the
dark-mode effect. We also generalize this method to break the dark modes and to
create the mechanical squeezing in a multiple-mechanical-mode optomechanical
system. Our results describe a general physical mechanism and pave the way
towards the generation of noise-resistant quantum resources.
- Abstract(参考訳): 量子スクイージングは、量子精度測定や連続可変量子情報処理のような現代の量子技術において重要な資源である。
メカニカルモードの圧縮状態の生成は、キャビティ光学において重要な課題である。
近年のマルチモード光学への関心に触発され、マルチメカニカル共振器における二次スキューズ生成の興味深い話題となっている。
しかし、多重縮退型メカニカルモード光学系では、ダークモード効果はメカニカルモードの量子効果を強く抑制する。
本稿では, 合成ゲージ場法でダークモード効果を破り, メカニカルモード光学系におけるメカニカルスクイーズの発生について検討する。
また, 機械モードが有限温度で作用すると, ダークモード効果により機械的なスクイーズが弱くなり, 消滅するのに対し, ダークモード効果が破られると強い機械的なスクイーズが発生することがわかった。
特に、メカニカルスクイージングの熱-フォノン占有耐性は、ダークモード効果を壊さずに、それよりも約3桁大きい。
また、この手法を一般化してダークモードを破り、マルチメカニカルモードの光学系で機械的スクイーズを生成する。
本研究は, 一般の物理機構を記述し, ノイズ耐性量子リソース生成への道を開く。
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