論文の概要: Focusing Surface-Acoustic-Wave Resonators on Thin-Film Lithium Niobate with Transverse-Mode Suppression
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.11293v1
- Date: Wed, 11 Mar 2026 20:42:31 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-13 14:46:25.632878
- Title: Focusing Surface-Acoustic-Wave Resonators on Thin-Film Lithium Niobate with Transverse-Mode Suppression
- Title(参考訳): 横モード抑制による窒化リチウム薄膜表面共振器の集束化
- Authors: Ryo Sasaki, Ryusuke Hisatomi, Rekishu Yamazaki, Yuya Yamaguchi, Yasunobu Nakamura, Atsushi Noguchi,
- Abstract要約: 表面音響波(SAW)共振器はハイブリッド量子システムを構築する上で有望なプラットフォームである。
サファイア上の窒化リチウム薄膜上に単一モード集束SAW共振器を開発した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.5387709967970504
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Surface-acoustic-wave (SAW) resonators are a promising platform for constructing hybrid quantum systems, where confined acoustic waves enable strong interaction with various physical systems. Focusing SAW resonators, reducing mode volume while suppressing diffraction losses, have recently been investigated for application in such hybrid systems. However, the resonator leads to additional transverse-mode resonances, which cause undesired responses. In this work, we develop single-mode focusing SAW resonators on a thin-film lithium niobate on sapphire. A film thinner than the SAW wavelength allows a highly confined acoustic-wave mode to be localized on the substrate surface. By using contoured electrodes following a two-dimensional Gaussian beam shape, we make the SAW mode focused to nearly a diffraction-limited and confirm it via optical imaging. The apodization technique applied to the interdigitated transducer electrodes suppresses the excitation of higher-order transverse modes.
- Abstract(参考訳): 表面音響波(SAW)共振器はハイブリッド量子システムを構築するための有望なプラットフォームであり、閉じ込められた音響波は様々な物理システムとの強い相互作用を可能にする。
SAW共振器の集束化, 回折損失を抑制しつつモード体積の低減を図り, 近年, ハイブリッドシステムへの応用が検討されている。
しかし、共振器は追加の横モード共鳴を引き起こし、望ましくない応答を引き起こす。
本研究では,サファイアの窒化リチウム薄膜上に単一モード集束SAW共振器を開発した。
SAW波長よりも薄い膜は、基板表面に高度に閉じ込められた音響波モードを局在させる。
2次元ガウスビーム形状のコントゥール電極を用いて、SAWモードをほぼ回折制限に焦点を合わせ、光学画像により確認する。
インタジタイトトランスデューサ電極に適用されたアポッド化技術は、高次トランスデューサモードの励起を抑制する。
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