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Manipulation of nanomechanical resonator via shaking optical frequency

机译:通过摇动光学频率操纵纳米力学谐振器

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摘要

In the usual optomechanical systems, the stability of the systems severely limits those researches of the macroscopic quantum effects. We study a usual cavity optomechanical system where the frequency of the optical mode is shaken periodically. We find that, when the optical shaking frequency is large enough, the shake of the optical mode can stabilize the system. That means we can study the macroscopic quantum effects of the mechanical resonator even in the strong coupling region where the standard optomechanical systems are always unstable. As examples, we study the ground-state cooling of the mechanical resonator and the entanglement between the optical and mechanical modes in the conventional unstable region, and the results indicate that the final mean phonon number and entanglement not only can be achieved but also can be modulated by the optical shaking parameters. Our proposal provides a method to study the macroscopic quantum effects even in conventional unstable region.
机译:在通常的光学机械系统中,系统的稳定性严重限制了宏观量子效应的研究。 我们研究了一种常用的腔体机械系统,其中光学模式的频率定期摇动。 我们发现,当光学摇动频率足够大时,光学模式的抖动可以稳定系统。 这意味着我们可以研究机械谐振器的宏观量子效果,即使在标准光学机械系统总是不稳定的强耦合区域中也是如此。 作为示例,我们研究了机械谐振器的地状态冷却和传统不稳定区域中的光学和机械模式之间的缠结,结果表明,最终平均声子数量和缠结不仅可以实现,而且可以是 由光学振动参数调制。 我们的提案提供了一种即使在传统的不稳定区域中也能够研究宏观量子效果的方法。

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