通过非互易耦合实现悬浮光力系统的交感冷却
光力悬浮纳米粒子的冷却已成为现代量子物理研究的重要课题,为探索宏观量子现象和高精度传感提供了平台。然而传统腔辅助冷却技术从根本上受限于腔耗散和环境噪声,导致可达到的最低温度存在理论极限。该研究团队提出了一种基于双悬浮纳米粒子非互易耦合的非厄米光力冷却方案,其中一个粒子通过光学腔直接冷却,另一个则通过非厄米相互作用实现间接冷却。解析解和数值模拟均表明,增强非互易性可促进能量的定向转移,使目标粒子达到比传统腔冷却更低的声子占据数。这项工作揭示了由非厄米相互作用驱动的新型冷却机制,为实现悬浮光力系统中的可控能量流与深度冷却提供了理论指导,为量子控制与“量子传感”技术的未来发展开辟了新路径。
量科快讯
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