論文の概要: Threshold-less and Flexibly Tunable Frequency Comb via Floquet Engineering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.05877v1
- Date: Tue, 08 Apr 2025 10:05:20 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-09 13:28:17.103574
- Title: Threshold-less and Flexibly Tunable Frequency Comb via Floquet Engineering
- Title(参考訳): Floquet Engineering を用いた閾値レス・フレキシブル可変周波数コム
- Authors: Sihan Wang, Cheng Wang, Matthijs H. J. de Jong, Laure Mercier de Lépinay, Jingwei Zhou, Mika A. Sillanpää, Yulong Liu,
- Abstract要約: 新しい周波数コム-フロケットキャビティ周波数コムは、固有の非線形性に依存しない。
我々はこれをマイクロ波空洞光学系上に実装する。
カーオメカニカルコムと比較して、このアプローチはキャビティの内在周波数から遠く離れたポンプ信号のコンブを効率よく生成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.430535130527771
- License:
- Abstract: Frequency combs have revolutionized communication, metrology and spectroscopy. Numerous efforts have been dedicated to developing integrated combs, predominantly relying on Pockels or Kerr mechanisms. In this work, we propose and demonstrate a new type of frequency comb-Floquet cavity frequency comb-that does not rely on intrinsic non-linearity. By periodically modulating the resonance frequency of a cavity, a giant-mode cavity with multiple equally spaced frequency components is created. The pump tone interacts with the pre-modulated cavity, generating the output frequency comb. This approach offers a flexible tuning range and operates in a threshold-less manner, obviating the need to overcome nonlinear initiation thresholds. We implement this on a microwave cavity optomechanical system on-chip. Compared to Kerr optomechanical combs, this approach efficiently generates comb with pump signal far from the cavity's intrinsic frequency, and the power required for detection is reduced by approximately a factor of ($10^6$), providing a promising platform for frequency comb generation.
- Abstract(参考訳): 周波数コムは通信、気象学、分光学に革命をもたらした。
統合コムの開発に多くの努力が注がれており、主にPockelsやKerrのメカニズムに依存している。
本研究では,内在的非線形性に依存しない周波数コム-フロケット共振器共振器共振器の周波数コムを新たに提案し,実演する。
キャビティの共振周波数を周期的に変調することにより、複数の等間隔周波数成分を有するジャイアントモードキャビティを作成する。
ポンプ音は、予め変調されたキャビティと相互作用し、出力周波数コムを生成する。
このアプローチは柔軟なチューニング範囲を提供し、しきい値のない方法で動作し、非線形開始閾値を克服する必要がなくなる。
我々はこれをマイクロ波空洞光学系上に実装する。
Kerrのオプティメカルコムと比較して、本手法はキャビティの内在周波数から遠く離れたポンプ信号でコムを効率よく生成し、検出に必要な電力を約10^6$に削減し、周波数コム生成のための有望なプラットフォームを提供する。
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