一个图形和纳米尺度的光子晶体光学机械腔
Matt Eichenfield1, Ryan Camacho, Jasper Chan
1Thomas J. Watson, Sr. Laboratory of Applied Physics, California Institute of Technology, Pasadena, California 91125, USA.
研究人员演示了一个纳米级光学系统,具有很大的每光子力量,使新的腔内光学机制制度成为可能. 这种进步可能会导致新的光子系统和敏感的力检测应用.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 量子力学就是量子力学.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 电磁力,特别是辐射压力,在光学和微波腔中至关重要.
- 反应冷却的目的是达到宏观机械振荡器的量子基本状态.
- 目前的光学系统使用毫米/微米尺度,而微波系统使用超导结构进行纳米机械合.
研究的目的:
- 描述一个新的纳米级光学系统的测量.
- 为了探索具有较大的每光子光学梯度力的腔内光机械模式.
- 为了研究内部光场提供机械刚性的系统.
主要方法:
- 使用一对特殊图案的纳米级光束.
- 同时将光学和机械能量定位到立方微米尺度的体积.
- 在纳米系统中测量每光子大光学梯度力.
主要成果:
- 展示了一个纳米级光学系统,具有显著的每光子光学梯度力.
- 在立方微米体积中实现光学和机械能量的同时定位.
- 启用了光学机械系统的探索,其中光场主导机械刚性.
结论:
- 开发的纳米光学机械系统为探索空腔光学机械的新物理开辟了道路.
- 潜在的应用包括精度测量,敏感力检测和可重新配置的光子系统.
- 该系统还可以推进基于光的射频通信,并产生巨大的光学非线性.
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