低激发状态下非线性光机械系统的自持振荡
非线性现象贯穿于所有时空、质量与尺度之中,是众多物理现象的核心机制。新一代量子应用(如量子传感)需要将非线性效应与非经典关联态相结合,这就要求寻找兼具实际传感潜力与量子兼容性的实验平台,在超低激发水平下实现非线性响应。该研究团队报告了单量子激发驱动的机械系统中非线性动力学的观测结果与理论建模,通过采用具有超大单光子耦合速率的腔光力平台和非线性微波谐振器实现了这一突破。具体而言,超导微波电路巨大的克尔非线性效应将观测阈值降低了四个数量级,使得在几个光子量级即可实现实验观测。理论模型的参数化定量预测能力印证了研究人员对相关物理机制的深刻理解,该器件设计为开展非经典微波驱动方案实验开辟了新路径。



