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科學家利用磁光力混合系統(tǒng) 實現(xiàn)可調諧微波—光波轉換

摘要:中國科學技術大學郭光燦院士團隊的董春華教授研究組將光力微腔與磁振子微腔直接接觸,證明該混合系統(tǒng)支持磁子—聲子—光子的相干耦合,進而實現(xiàn)了可調諧的微波—光波轉換。研究成果日前發(fā)表在國際學術期刊《物理學評論快報》上。

  ICC訊 記者從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊的董春華教授研究組將光力微腔與振子微腔直接接觸,證明該混合系統(tǒng)支持子—聲子—光子的相干耦合,進而實現(xiàn)了可調諧的微波—光波轉換。研究成果日前發(fā)表在國際學術期刊《物理學評論快報》上。

  不同的量子系統(tǒng)適合不同的量子操作,包括原子和固態(tài)系統(tǒng),如稀土摻雜晶體、超導電路、釔鐵石榴石或金剛石中的自旋。通過將聲子作為中間媒介,可以實現(xiàn)對不同量子系統(tǒng)的耦合調控,最終構建能發(fā)揮不同量子系統(tǒng)優(yōu)勢的混合量子網(wǎng)絡。

  目前,光輻射壓力、靜電力、致伸縮效應、壓電效應已被廣泛用于機械振子與光學光子、微波光子或子的耦合。這些相互作用機制促進了光機械領域和機械領域的快速發(fā)展。在前期工作中,研究組利用釔鐵石榴石微腔中的振子具有良好的可調諧特性,結合光效應實現(xiàn)了可調諧的單邊帶微波—光波轉換。但是由于目前光晶體微腔的模式體積大、品質因子難以進一步突破,從而限制了光相互作用強度,導致微波—光波轉換效率較低。相比之下,腔光力系統(tǒng)雖已實現(xiàn)高效的微波—光波轉換,但由于缺乏可調諧性,在實際應用中會受到限制。

  研究過程中,科研人員開發(fā)了一種由光力微腔和振子微腔組成的混合系統(tǒng)。系統(tǒng)中可以通過致伸縮效應對聲子進行電學操控,也可以通過光輻射壓力對聲子進行光學操控,而且不同微腔內的聲子可以通過微腔的直接接觸實現(xiàn)相干耦合?;诟咂焚|光學模式對機械狀態(tài)的靈敏測量,課題組實現(xiàn)了調諧范圍高達3吉赫茲的微波—光學轉換,轉換效率遠高于以往的光單一系統(tǒng)。此外,研究組觀測了機械運動的干涉效應,其中光學驅動的機械運動可以被微波驅動的相干機械運動抵消。

  這一研究成果提供了一種有效進行操控光、聲、電、的混合實驗平臺,有望在構建混合量子網(wǎng)絡中發(fā)揮重要作用。

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