論文の概要: Self-sustained optomechanical state destruction triggered by the Kerr nonlinearity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.03509v2
- Date: Wed, 16 Oct 2024 11:34:11 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-17 17:35:41.058081
- Title: Self-sustained optomechanical state destruction triggered by the Kerr nonlinearity
- Title(参考訳): Kerr非線形性によって引き起こされる自己持続型光学状態破壊
- Authors: A. Delattre, I. Golokolenov, R. Pedurand, X. Zhou, A. Fefferman, E. Collin,
- Abstract要約: 空洞光学は、動く物体を量子場から探すことのできる、ユニークなプラットフォームを実装している。
共振器共振器の周波数を超える周波数でポンプトーンを駆動することで、大きな噴射力で自己持続振動をトリガーすることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Cavity optomechanics implements a unique platform where moving objects can be probed by quantum fields, either laser light or microwave signals. With a pump tone driving at a frequency above the cavity resonance, self-sustained oscillations can be triggered at large injected powers. These limit cycle dynamics are particularly rich, presenting hysteretic behaviours, broad comb signals and especially large motion amplitudes. All of these features can be exploited for both fundamental quantum research and engineering. Here we present low temperature microwave experiments performed on a high-Q cavity resonance capacitively coupled to the flexure of a beam resonator. We study the limit cycle dynamics phase space as a function of pump parameters (detuning, power). Unexpectedly, we find that in a region of this phase space the microwave resonance is irremediably destroyed: only a dramatic power-reset can restore the dynamics to its original state. The phenomenon can be understood as an optical instability linked to the Kerr nonlinearity of the cavity. A theory supporting this claim is presented, reproducing almost quantitatively the measurement. This remarkable feature might be further optimized and represents a new resource for quantum microwave circuits.
- Abstract(参考訳): キャビティ・オプティメカニクスは、動く物体をレーザー光やマイクロ波信号といった量子場から探すことのできる、ユニークなプラットフォームを実装している。
共振器共振器の周波数を超える周波数でポンプトーンを駆動することで、大きな噴射力で自己持続振動をトリガーすることができる。
これらのリミットサイクルのダイナミクスは特に豊かであり、ヒステリックな振る舞い、広いコム信号、特に大きな運動振幅を示す。
これらの特徴はすべて、基本的な量子研究と工学の両方に利用することができる。
ここでは,ビーム共振器の曲げに容量結合した高Q共振器を用いて低温マイクロ波実験を行った。
本研究では, ポンプパラメータ(減衰, パワー)の関数として, 位相空間の極限サイクルダイナミクスについて検討する。
予期せぬことに、この位相空間の領域では、マイクロ波共鳴は無限に破壊され、劇的なパワーリセットだけが元の状態に戻すことができる。
この現象はキャビティのKerr非線形性に関連する光学的不安定性として理解することができる。
この主張を支持する理論が提示され、ほぼ定量的に測定を再現する。
この特徴はさらに最適化され、量子マイクロ波回路の新たな資源となるかもしれない。
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