Intermodal microwave-to-optical transduction using silicon-on-sapphire optomechanical ring resonator
Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Optomechanical and electro-optomechanical systems have emerged as one of the most promising approaches for quantum microwave-to-optical transduction to interconnect distributed quantum modalities for scaling the quantum systems. These systems use suspended structures to increase mode overlap and mitigate loss to achieve high efficiency. However, the suspended design’s poor heat dissipation under strong drive limits the ultimate efficiency. Here, we demonstrate an unsuspended optomechanical ring resonator (OMR) based on the silicon-on-sapphire (SOS) platform for microwave-to-optical frequency conversion. The OMR achieves a triply resonant optical-to-optical conversion with an enhanced coupling rate G b = 3.6 gigahertz per square-root milliwatt at a peak conversion efficiency of 1.2% with 3.6-milliwatt microwave drive power and a microwave-to-optical conversion efficiency of 1.5 × 10 −5 at 10-milliwatt optical drive power. Our results show that the unsuspended SOS platform, which mitigates the thermal effect and is compatible with superconducting qubits, is a promising platform for optomechanical circuitry and quantum transduction.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Intermodal microwave-to-optical transduction using silicon-on-sapphire optomechanical ring resonator
- Date Crossref
- 12/09/2025
- Éditeur
- American Association for the Advancement of Science (AAAS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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University of Washington Electrical and Computer Engineering Department pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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National Institute of Standards and Technology pays non établi dans la noticeOrganisme public
Electrical and Computer Engineering Department — University of Washington et National Institute of Standards and Technology.
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