論文の概要: Three-Tone Coherent Microwave Electromechanical Measurement of a
Superfluid Helmholtz Resonator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.01250v1
- Date: Mon, 3 Jul 2023 18:00:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-06 19:27:13.274641
- Title: Three-Tone Coherent Microwave Electromechanical Measurement of a
Superfluid Helmholtz Resonator
- Title(参考訳): 超流動ヘルムホルツ共振器の3トーンコヒーレントマイクロ波電気機械計測
- Authors: Sebastian Spence (1), Emil Varga (2), Clinton A. Potts (3), John P.
Davis (1) ((1) Department of Physics, University of Alberta, (2) Faculty of
Mathematics and Physics, Charles University, (3) Kavli Institute of
NanoScience, Delft University of Technology)
- Abstract要約: パターン化されたマイクロ流体チップと3Dキャビティによって形成される超流動機械モードとマイクロ波モードとの電気機械的結合を実証する。
チップキャビティマイクロ波共振器の電界は、純粋なスーパーフローヘルムホルツモードの運動の駆動と検出の両方に利用できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We demonstrate electromechanical coupling between a superfluid mechanical
mode and a microwave mode formed by a patterned microfluidic chip and a 3D
cavity. The electric field of the chip-cavity microwave resonator can be used
to both drive and detect the motion of a pure superflow Helmholtz mode, which
is dictated by geometric confinement. The coupling is characterized using a
coherent measurement technique developed for measuring weak couplings deep in
the sideband unresolved regime. The technique is based on two-probe
optomechanically induced transparency/amplification using amplitude modulation.
Instead of measuring two probe tones separately, they are interfered to retain
only a signal coherent with the mechanical motion. With this method, we measure
a vacuum electromechanical coupling strength of $g_0 = 2\pi \times 23.3$
$\mathrm{\mu}$Hz, three orders of magnitude larger than previous superfluid
electromechanical experiments.
- Abstract(参考訳): 超流動メカニカルモードとマイクロ波モードとの電気力学的結合をパターン化されたマイクロ流体チップと3次元キャビティで示す。
チップキャビティマイクロ波共振器の電界は、幾何学的閉じ込めによって予測される純粋なスーパーフローヘルムホルツモードの運動の駆動と検出の両方に利用できる。
この結合は、サイドバンド未解決レジームの深い弱結合を測定するために開発されたコヒーレント測定技術を用いて特徴づけられる。
この手法は振幅変調を用いた2プローブの光学的透過/増幅に基づく。
2つのプローブ音を別々に測定する代わりに、機械的な動きと整合した信号のみを保持するよう干渉される。
この方法では、従来の超流動電気機械実験よりも3桁大きく、真空電気機械結合強度が$g_0 = 2\pi \times 23.3$ $\mathrm{\mu}$hzである。
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