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Updated: May 6, 2026

07:51
Fabrication of Silica Ultra High Quality Factor Microresonators
Published on: July 2, 2012
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来自微机械共振器的压缩光.
Amir H Safavi-Naeini1, Simon Gröblacher, Jeff T Hill
1Kavli Nanoscience Institute and Thomas J. Watson, Sr, Laboratory of Applied Physics, California Institute of Technology, Pasadena, California 91125, USA.
Nature
|August 9, 2013
概括
研究人员证明了微芯片系统的压缩光产生,减少了测量噪声. 在固态光学力学中,这种量子测量进步为精密计量学应用铺平了道路.
科学领域:
- 量子力学就是量子力学.
- 视觉机械学 视觉机械学
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 量子测量从根本上改变了系统动态.
- 压缩光,在真空以下的量子波动下,可以减少光学读出噪声.
- 以前的压缩光发电演示涉及超冷原子.
研究的目的:
- 为了证明固态光机械系统的连续位置测量.
- 从这样的系统中产生压缩光.
- 探索精密计量学中的应用.
主要方法:
- 制造了一个微芯片光学机械系统,其中有一个与纳米光子腔相连接的微机械共振器.
- 使用激光用于连续测量共振器的位置.
- 采用同质线检测来分析反射光的波动光谱.
主要成果:
- 观察到反射光在真空噪声水平以下压缩4.5%.
- 在28 MHz机械共振频率周围的几兆赫的带宽上测量了挤压.
- 尽管机械共振器处于高度兴奋的热状态 (10^4声),但已经证明了挤压.
结论:
- 在固态光学学中进行连续测量可以产生压缩光.
- 集成的微尺度设备显示了精密计量学的潜力.
- 进一步的改进可能会导致显著的芯片上挤压光产生.

