論文の概要: Optical nonreciprocity induced by quantum squeezing in temperature sensitive optomechanical systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.15233v1
- Date: Wed, 19 Mar 2025 14:11:11 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-20 15:22:53.999626
- Title: Optical nonreciprocity induced by quantum squeezing in temperature sensitive optomechanical systems
- Title(参考訳): 温度感受性光学系における量子スクイーズによる光学的非相互性
- Authors: Jun-Cong Zheng, Xiao-Wei Zheng, Xin-Lei Hei, Yi-Fan Qiao, Xiao-Yu Yao, Xue-Feng Pan, Yu-Meng Ren, Xiao-Wen Huo, Peng-Bo Li,
- Abstract要約: マイクロリング光学系における単一光子伝達と光子相関の統計的性質について検討した。
提案プロトコルは,超低温における高精度温度測定における非相互設定の可能性を示唆している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.3876783017014214
- License:
- Abstract: We investigate single photon transmission and the statistical properties of photon correlations in $\chi^{(2)}$ microring optomechanical systems, where optical nonreciprocity is induced by directional quantum squeezing. Due to the presence of thermal phonons in the mechanical resonator, the system is highly sensitive to temperature changes. Our numerical simulations show that as the thermal phonons vary from 0 to 10, the isolation ratio of single-photon transmission decreases from 22.2 dB to 1.1 dB (or from -23 dB to -3.3 dB). Additionally, the statistical properties of photon correlations transition from exhibiting a strong bunching effect to a weak bunching effect. Moreover, the parametric amplification component enhances the device's temperature response, distinguishing it from other similar nonreciprocal devices. Our protocol suggests a potential application for nonreciprocal setups in precise temperature measurement at ultralow temperatures, thereby enriching quantum networks and quantum information processing.
- Abstract(参考訳): 指向性量子スクイーズ法により光非相互性が誘導される、$\chi^{(2)}$マイクロリング光学系における単一光子伝達と光子相関の統計的性質について検討する。
機械共振器に熱フォノンが存在するため、システムは温度変化に非常に敏感である。
シミュレーションにより, 熱フォノンは0から10に変化するため, 単光子伝送の分離比は22.2dBから1.1dB(または-23dBから-3.3dB)に低下することがわかった。
さらに、光子相関の統計的性質は、強い束効果から弱い束効果へと遷移する。
さらに、パラメトリック増幅成分は、他の類似の非相互デバイスと区別して、デバイスの温度応答を高める。
提案プロトコルは,超低温における高精度温度測定における非相互設定の可能性を示し,量子ネットワークと量子情報処理を充実させる。
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