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  Intracavity Squeezing Can Enhance Quantum-Limited Optomechanical Position Detection through Deamplification

Peano, V., Schwefel, H. G. L., Marquardt, C., & Marquardt, F. (2015). Intracavity Squeezing Can Enhance Quantum-Limited Optomechanical Position Detection through Deamplification. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 115(24): 243603. doi:10.1103/PhysRevLett.115.243603.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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PRL2015.png
Beschreibung:
-
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Öffentlich
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image/png / [MD5]
Technische Metadaten:
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-
Copyright Info:
-
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Peano, V.1, Autor
Schwefel, H. G. L.2, Autor           
Marquardt, Ch.3, Autor           
Marquardt, F.4, Autor           
Affiliations:
1external, ou_persistent22              
2Whispering Gallery Mode Resonator, Leuchs Division, Max Planck Institute for the Science of Light, Max Planck Society, ou_2364710              
3Quantum Information Processing, Leuchs Division, Max Planck Institute for the Science of Light, Max Planck Society, ou_2364707              
4Marquardt Group, Associated Groups, Max Planck Institute for the Science of Light, Max Planck Society, ou_2364694              

Inhalt

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Schlagwörter: CAVITY OPTOMECHANICS; RADIATION; NOISE; LIGHT; AMPLIFICATION; FLUCTUATIONS; SENSITIVITY; PHOTONS; STATESPhysics;
 Zusammenfassung: It has been predicted and experimentally demonstrated that by injecting squeezed light into an optomechanical device, it is possible to enhance the precision of a position measurement. Here, we present a fundamentally different approach where the squeezing is created directly inside the cavity by a nonlinear medium. Counterintuitively, the enhancement of the signal-to-noise ratio works by deamplifying precisely the quadrature that is sensitive to the mechanical motion without losing quantum information. This enhancement works for systems with a weak optomechanical coupling and/or strong mechanical damping. This can allow for larger mechanical bandwidth of quantum-limited detectors based on optomechanical devices. Our approach can be straightforwardly extended to quantum nondemolition qubit detection.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2015
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: 6
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISI: 000366107100007
DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.243603
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: PHYSICAL REVIEW LETTERS
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: ONE PHYSICS ELLIPSE, COLLEGE PK, MD 20740-3844 USA : AMER PHYSICAL SOC
Seiten: - Band / Heft: 115 (24) Artikelnummer: 243603 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 0031-9007