論文の概要: Kerr-optomechanical spectroscopy of multimode diamond resonators
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.10377v1
- Date: Sat, 17 Jun 2023 15:31:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-21 21:02:11.315770
- Title: Kerr-optomechanical spectroscopy of multimode diamond resonators
- Title(参考訳): マルチモードダイヤモンド共振器のkerr-optomechanical spectroscopy
- Authors: Parisa Behjat, Peyman Parsa, Natalia C. Carvalho, Prasoon K. Shandilya
and Paul E. Barclay
- Abstract要約: ダイヤモンドマイクロディスクキャビティは、オプトメカニカルおよびスピンオプトメカニカル技術において重要な役割を果たしている。
これらの構造の他の機械的モードにアクセスすることは、その光学的特性を改善するための経路を特定するのに望ましい。
ここでは、ダイヤモンドマイクロディスク上でブロードバンド光学分光を行い、最大10GHzの周波数で高品質のメカニカルモードを観測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.376411168532706
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Diamond microdisk cavities play a key role in optomechanical and
spin-optomechanical technologies. Previous optomechanical studies of these
devices have focused exclusively on their fundamental radial breathing mode.
Accessing other mechanical modes of these structures is desirable for
identifying routes towards improving their optomechanical properties,
implementing multimode optomechanical systems, and broadening the accessible
range of resonant spin--phonon coupling processes. Here we perform broadband
optomechanical spectroscopy on diamond microdisks, and observe high quality
factor mechanical modes with frequencies up to 10 GHz. Through Fano
interference of their optomechanical response with diamond's Kerr nonlinear
optical response, we estimate that optomechanical coupling of these high
frequency modes can exceed 10 kHz, making them attractive for high-frequency
multimode optomechanics. In combination with their per-phonon stress of a few
kPa, these properties makes them excellent candidates for spin-optomechanical
coupling.
- Abstract(参考訳): ダイヤモンドマイクロディスクキャビティは光力学とスピンオプトメカニカル技術において重要な役割を担っている。
これらの装置の以前の光学的研究は、基本的な放射呼吸モードのみに焦点を当てている。
これらの構造の他のメカニカルモードへのアクセスは、その光学特性を改善するための経路を特定し、多モードオプティメカニカルシステムを実装し、共鳴スピン-フォノンカップリングプロセスの範囲を広げるために望ましい。
ここでは、ダイヤモンドマイクロディスク上でブロードバンド光学分光を行い、最大10GHzの周波数で高品質のメカニカルモードを観測する。
ダイヤモンドのケラ非線形光学応答による光力学応答のファノ干渉により、これらの高周波モードの光力学結合は10khzを超える可能性があり、高周波マルチモード光メカニックに魅力的である。
数kpaのフォノン当たりの応力と組み合わせて、これらの特性はスピン-オプトメカニカルカップリングの優れた候補となる。
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