論文の概要: Coherent control of an optical tweezer phonon laser
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.10173v2
- Date: Thu, 18 Apr 2024 17:31:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-19 13:50:01.574233
- Title: Coherent control of an optical tweezer phonon laser
- Title(参考訳): 光ツイーザーフォノンレーザーのコヒーレント制御
- Authors: Kai Zhang, Kewen Xiao, Danika Luntz-Martin, Ping Sun, S. Sharma, M. Bhattacharya, A. N. Vamivakas,
- Abstract要約: 光ツイーザーフォノンレーザーのダイナミックスのコヒーレント制御は、異なる振動モード間のコヒーレンスを共有するために使用される。
コヒーレンスを光ツイーザーフォノンレーザーの様々なモードで転送することができ、精度測定や量子情報処理にこれらのシステムを利用するためのステップである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.092419864091867
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The creation and manipulation of coherence continues to capture the attention of scientists and engineers. The optical laser is a canonical example of a system that, in principle, exhibits complete coherence. Recent research has focused on the creation of coherent, laser-like states in other physical systems. The phonon laser is one example where it is possible to amplify self-sustained mechanical oscillations. A single mode phonon laser in a levitated optical tweezer has been demonstrated through appropriate balance of active feedback gain and damping. In this work, coherent control of the dynamics of an optical tweezer phonon laser is used to share coherence between its different modes of oscillation, creating a multimode phonon laser. The coupling of the modes is achieved by periodically rotating the asymmetric optical potential in the transverse focal plane of the trapping beam via trap laser polarization rotation. The presented theory and experiment demonstrate that coherence can be transferred across different modes of an optical tweezer phonon laser, and are a step toward using these systems for precision measurement and quantum information processing.
- Abstract(参考訳): コヒーレンスの創造と操作は、科学者や技術者の注意を引い続けている。
光レーザーは、原理的には完全なコヒーレンスを示すシステムの標準的な例である。
最近の研究は、他の物理系におけるコヒーレントなレーザーのような状態の生成に焦点を当てている。
フォノンレーザー(英: phonon laser)は、自給自足の機械振動を増幅できる一例である。
静止光ツイーザにおける単一モードフォノンレーザーは、アクティブフィードバックゲインと減衰の適切なバランスによって実証されている。
本研究では、光ツイーザーフォノンレーザーのダイナミックスのコヒーレント制御を用いて、異なる振動モード間のコヒーレンスを共有し、マルチモードフォノンレーザーを生成する。
トラップレーザ偏光回転を介してトラップビームの横焦点面における非対称光電位を周期的に回転させることにより、モードの結合を実現する。
提案した理論と実験は、コヒーレンスを光ツイーザーフォノンレーザーの異なるモードで転送できることを示し、精度測定や量子情報処理にこれらのシステムを利用するための一歩である。
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