論文の概要: Linear Ultrastrong Optomechanical Interaction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.16226v1
- Date: Thu, 25 May 2023 16:32:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-26 13:52:46.553758
- Title: Linear Ultrastrong Optomechanical Interaction
- Title(参考訳): 線形超音速光学相互作用
- Authors: Kahan Dare, Jannek J. Hansen, Iurie Coroli, Aisling Johnson, Markus
Aspelmeyer, Uro\v{s} Deli\'c
- Abstract要約: 超強結合系における光-物質相互作用は、2モードのスクイーズでエキゾチックな基底状態を生成するために用いられる。
線形結合系で動作し,最大結合値が$g_x/Omega_x=0.55pm 0.02$に達する空洞光学系について報告する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Light-matter interaction in the ultrastrong coupling regime can be used to
generate exotic ground states with two-mode squeezing and may be of use for
quantum enhanced sensing. Current demonstrations of ultrastrong coupling have
been performed in fundamentally nonlinear systems. We report a cavity
optomechanical system that operates in the linear coupling regime, reaching a
maximum coupling of $g_x/\Omega_x=0.55\pm 0.02$. Such a system is inherently
unstable, which may in the future enable strong mechanical squeezing.
- Abstract(参考訳): 超強結合状態における光・物質相互作用は、2モードスクイーズによるエキゾチックな基底状態の生成に利用することができ、量子強化センシングに使用できる。
現在の超強結合の実証は、基本的に非線形システムで行われている。
本稿では,リニアカップリング方式で動作し,最大結合率$g_x/\omega_x=0.55\pm 0.02$のキャビティ光学系について報告する。
このようなシステムは本質的に不安定であり、将来的には強力な機械的スクイーズを可能にする可能性がある。
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