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Updated: Jan 18, 2026

Fabrication and Testing of Microfluidic Optomechanical Oscillators
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Fabrication and Testing of Microfluidic Optomechanical Oscillators

Published on: May 29, 2014

12.7K

采用在蓝宝石上的光机械环共振器进行交叉式微波到光学转导.

I-Tung Chen1, Nicholas S Yama1, Haoqin Deng1

  • 1Electrical and Computer Engineering Department, University of Washington, Seattle, WA 98105, USA.

Science advances
|September 10, 2025
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我们开发了一种不悬挂的光机械环共振器,用于高效的量子微波到光学转导. 这种上蓝宝石平台克服了热限制,使可扩展的量子系统和先进的光机械电路成为可能.

科学领域:

  • 量子光学就是量子光学.
  • 视觉机械学 视觉机械学
  • 固态物理 固态物理

背景情况:

  • 光学机械和电光学机械系统是量子转导的关键.
  • 悬挂式设计由于散热不佳而限制了效率.
  • 连接量子模式需要高效的微波到光学转换.

研究的目的:

  • 为了展示一个不悬挂的光机械环共振器 (OMR) 用于微波到光的频率转换.
  • 解决悬浮光机械系统中的热限制问题.
  • 为了呈现一个与超导量子比特兼容的上蓝宝石 (SOS) 平台.

主要方法:

  • 在上蓝宝石平台上制造一个不悬挂的光机械环共振器.
  • 使用三重共振光学到光学转换.
  • 在微波和光学驱动功率下,增强合速率和转换效率的特点.

主要成果:

  • 实现了3.6 GHz/√mW的增强合速率 (Gb).
  • 证明了高峰转换效率为1.2%的3.6mW微波驱动功率.
  • 在10mW光驱动功率下,获得了微波到光学转换效率为1.5 × 10−5.

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结论:

  • 不悬挂的SOS平台有效地减轻了热效应.
  • 这个平台与超导量子比特兼容,这对于量子计算至关重要.
  • 经过证明的OMR是光机电路和量子传导的一个有前途的平台.