論文の概要: Multi-Tone Microwave Locking via Real-Time Feedback
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.06296v1
- Date: Thu, 13 Apr 2023 07:05:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-14 15:31:46.234875
- Title: Multi-Tone Microwave Locking via Real-Time Feedback
- Title(参考訳): リアルタイムフィードバックによるマルチトンマイクロ波ロック
- Authors: J.P. van Soest, C.A. Potts, S. Peiter, A. Sanz Mora, G.A. Steele
- Abstract要約: 機械実験における低周波雑音結合は、しばしば共振器に低周波変動をもたらす。
本研究では,マイクロ波駆動装置のノイズキャビティへのロックにより実装された動的フィードバックシステムについて述べる。
多くの実験において、低周波共振器周波数ノイズが制限要因となりうるため、ここで紹介したマルチトンマイクロ波ロック技術は、幅広い分野の研究に関係することが期待されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Environmental noise coupling to mechanical experiments often introduces
low-frequency fluctuations to the resonators, adding noise to measurements and
reducing signal to noise. To counter these fluctuations, we demonstrate a
dynamic feedback system implemented by the locking of a microwave drive to the
noisy cavity. A homodyne interferometer scheme monitors the cavity resonance
fluctuations due to low-frequency noise, which is mitigated by
frequency-modulating (FM) the microwave generator. The feedback has a bandwidth
of $400$ Hz, with a reduction of cavity fluctuations by $84\%$ integrating up
to a bandwidth of $2$ kHz. Moreover, the cavity resonance frequency
fluctuations are reduced by $73\%$. This scheme can be scaled to enable
multi-tone experiments locked to the same feedback signal. As a demonstration,
we apply the feedback to an optomechanical experiment and implement a
cavity-locked, multi-tone mechanical measurement. As low-frequency cavity
frequency noise can be a limiting factor in many experiments, the multi-tone
microwave locking technique presented here is expected to be relevant for a
wide range of fields of research.
- Abstract(参考訳): 機械実験への環境ノイズカップリングは、しばしば低周波変動を導入し、測定にノイズを加え、ノイズに信号を減らす。
これらのゆらぎに対処するために,マイクロ波駆動を雑音共振器にロックすることで実装した動的フィードバックシステムを示す。
ホモダイン干渉計は、マイクロ波発生器の周波数変調(FM)により緩和される低周波雑音による共振変動を監視する。
フィードバックの帯域幅は400ドル Hz で、キャビティ変動を 84 % 削減し、帯域幅は 2 ドル kHz になる。
さらに、空洞共振周波数変動を7,3\%$に低減する。
このスキームは、同じフィードバック信号にロックされたマルチトーン実験を可能にするためにスケールできる。
実演として,オプトメカニカル実験にフィードバックを適用し,キャビティロック,マルチトンメカニカル測定を実装した。
多くの実験において、低周波共振器周波数ノイズが制限要因となりうるため、ここで紹介したマルチトンマイクロ波ロック技術は幅広い研究分野に関係することが期待される。
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