論文の概要: Intermittent chaos in an optomechanical resonator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.09258v1
- Date: Thu, 11 Sep 2025 08:42:20 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-12 16:52:24.298914
- Title: Intermittent chaos in an optomechanical resonator
- Title(参考訳): 光機械共振器における間欠カオス
- Authors: Yue Huo, Zhe Wang, Zhenning Yang, Xiaohe Tang, Deng-Wei Zhang, Qianchuan Zhao, Wenjie Wan, Yu-xi Liu, Xin-You Lü, Guangming Zhao, Liang Lu, Jing Zhang,
- Abstract要約: 我々は,光学式シャスパーリング・ガリーモードマイクロ共振器において,光学的に間欠的カオスを発生させる実験を行った。
具体的には、系は安定した周期的な振動から断続的なカオス状態を経て進化し、カオス運動へと完全に発展する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 19.19255404420298
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Chaos is a fundamental phenomenon in nonlinear dynamics, manifesting as irregular and unpredictable behavior across various physical systems. Among the diverse routes to chaos, intermittent chaos is a distinct transition pathway, characterized by the temporal or spatial alternation between periodic and chaotic motions. Here, we experimentally demonstrate, for the first time, optomechanically induced intermittent chaos in an optical whispering-gallery-mode microresonator. Specifically, the system evolves from stable periodic oscillation through an intermittent-chaos regime before fully developing into chaotic motion. As system parameters vary, the proportion of chaotic motion in the time-domain increases asymptotically until chaotic dynamics dominates entirely. Moreover, it is counterintuitive that, intermittent chaos can act as noise of a favorable intensity compared with purely periodic or fully chaotic states, and enhance rather than reduce system's responses in nonlinear ultrasonic detection. These findings not only deepen the comprehensive understanding of chaos formation but also broaden its potential applications in high-precision sensing and information processing.
- Abstract(参考訳): カオスは非線形力学の基本的な現象であり、様々な物理系において不規則で予測不可能な振る舞いを示す。
カオスへの様々な経路の中で、断続的カオスは、周期的な動きとカオス的な動きの間の時間的または空間的な交替によって特徴づけられる、異なる遷移経路である。
ここでは,光学式シャッパリング・ガリーモードマイクロ共振器において,光学的に間欠的カオスを発生させる実験を行った。
具体的には、系は安定した周期的な振動から断続的なカオス状態を経て進化し、カオス運動へと完全に発展する。
系のパラメータが変化するにつれて、時間領域におけるカオス運動の割合は、カオス力学が完全に支配されるまで漸近的に増加する。
さらに、間欠的なカオスは、純粋に周期的あるいは完全にカオス的な状態と比較して、良好な強度のノイズとして作用し、非線形超音波検出における系の応答を減少させるよりも、増強することができる。
これらの知見は、カオス形成の包括的理解を深めるだけでなく、高精度センシングや情報処理における潜在的な応用を広げる。
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