論文の概要: Competition between heating and cooling effects in an optomechanical oscillator using a squeezed field
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.20833v1
- Date: Tue, 27 May 2025 07:53:40 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-28 17:05:58.4833
- Title: Competition between heating and cooling effects in an optomechanical oscillator using a squeezed field
- Title(参考訳): 圧縮場を用いたオプトメカニカル発振器の加熱と冷却効果の競合
- Authors: Vinh N. T. Pham, Chu Manh Hoang, Nguyen Duy Vy,
- Abstract要約: 圧縮光は、光学効果に基づいて検出器の感度を向上させるために利用される有用な現象である。
本研究は, 冷却および加熱効果がスクイーズパラメータと位相に強く依存していることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Squeezed light is a useful phenomenon that can be exploited to improve the sensitivity of specific classes of detectors based on optomechanical effects. Recently, there has been significant interest in the potential application of a squeezed field in the cooling of an optomechanical oscillator. It has been shown that this field could cool an oscillator below the standard limit of a coherent field. In this study, the effect of squeezed light was evaluated by explicitly examining the role of the squeezing parameters on the final effective temperature of the oscillator. The results show that the observed cooling and heating effects are strongly dependent on the squeezing parameters and the phase. Using an oscillator of 2$\pi\times$10.1 MHz driven by a 1064-nm laser, the lowest effective temperature and quantum number are three orders of magnitude smaller compared to the case of no squeezing; especially, these minimum values are obtained at the squeezing phase of about 0.8$\pi$. This study highlighted important insights for the optimization of cooling efficiency using squeezed light.
- Abstract(参考訳): スクイーズド光は、光学効果に基づいて特定の種類の検出器の感度を向上させるために利用することができる有用な現象である。
近年,オプテメカル発振器の冷却における圧縮磁場の適用可能性に大きな関心が寄せられている。
この場はコヒーレント場の標準極限以下の振動子を冷却できることが示されている。
本研究では, 発振器の最終的な有効温度に対するスクイーズパラメータの役割を明示的に検討することにより, 圧縮光の効果を評価した。
その結果, 観測された冷却および加熱効果は, スクイーズパラメータと位相に強く依存していることが判明した。
1064nmレーザーで駆動される2$\pi\times$10.1MHzの発振器を用いて、有効温度と量子数は、スクイーズしない場合に比べて3桁小さい。
本研究は, 圧縮光を用いた冷却効率の最適化に関する重要な知見を浮き彫りにした。
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