電磁的に誘発された透明性と,光学メカニズムによるゆっくりとした光
A H Safavi-Naeini1, T P Mayer Alegre, J Chan
1Thomas J. Watson Sr Laboratory of Applied Physics, California Institute of Technology, Pasadena, California 91125, USA.
Nature
|March 18, 2011
まとめ
研究者は,電磁的に誘発された透明性 (EIT) と,ナノスケールの光学メカニカル結晶における調節可能な光学遅延を実証した. オプトメカニクスのこの突破は,量子記憶と古典的な信号処理アプリケーションの可能性を秘めています.
科学分野:
- オプトメカニクス オプトメカニクス
- ナノフォトニクス ナノフォトニクス
- 量子光学とは,量子光学である.
背景:
- オプトメカニカルシステムは,光学および機械的な興奮の制御を可能にします.
- 以前の研究は,光学による機械制御に焦点を当て,冷却と剛性を実証しました.
- 機械的な相互作用は,光学的反応を変化させ,電磁的に誘発された透明性 (EIT) のような現象を可能にします.
研究 の 目的:
- ナノスケールのオプトメカニカル・クリスタルでEITと調節可能な光学的な遅延を実証する.
- 光電学的非線形性を利用して光速をフォトン-フォノン相互作用で制御する.
- 量子記憶と古典的な信号処理における応用を探求する.
主な方法:
- シリコンに穴を開けてナノスケールの光学メカニカル結晶を製造する.
- 低温 (8.7 K) でのEITと光学的遅延の実験実証.
- 室温での類似の電磁気誘導吸収の調査.
主要な成果:
- 光学的に調整可能な50ナノ秒の遅延を達成し,光学透明度がほぼ1単位に達しました.
- 観測された超光の光は,低温で1.4マイクロ秒の信号が先行する.
- 光学的なバッファリング,増幅,および室温で光学信号を上回るマイクロ波のフィルタリングのための実証された有用性.
結論:
- この研究は,統合量子光学機械記憶への重要な進歩を示しています.
- 結果は,光学バッファリングと増幅を含む古典的な信号処理に関連しています.
- チップスケールの光学機械システムは,光学信号操作において多岐にわたるアプリケーションを提供します.
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