相关实验视频
Updated: Jan 18, 2026

09:10
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
概括
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.
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.

