Negative cavity photon spectral function in an optomechanical system with two parametrically-driven mechanical modes

物理 光力学 光学 光子 伺服带宽 带宽(计算) 谐振器 伺服 电信 机械工程 计算机科学 伺服控制 工程类
作者
Ali Motazedifard,A. Dalafi,M. H. Naderi
出处
期刊:Optics Express [Optica Publishing Group]
卷期号:31 (22): 36615-36615 被引量:5
标识
DOI:10.1364/oe.499409
摘要

We propose an experimentally feasible optomechanical scheme to realize a negative cavity photon spectral function (CPSF) which is equivalent to a negative absorption. The system under consideration is an optomechanical system consisting of two mechanical (phononic) modes which are linearly coupled to a common cavity mode via the radiation pressure while parametrically driven through the coherent time-modulation of their spring coefficients. Using the equations of motion for the cavity retarded Green’s function obtained in the framework of the generalized linear response theory, we show that in the red-detuned and weak-coupling regimes a frequency-dependent effective cavity damping rate (ECDR) corresponding to a negative CPSF can be realized by controlling the cooperativities and modulation parameters while the system still remains in the stable regime. Nevertheless, such a negativity which acts as an optomechanical gain never occurs in a standard (an unmodulated bare) cavity optomechanical system. Besides, we find that the presence of two modulated mechanical degrees of freedom provides more controllability over the magnitude and bandwidth of the negativity of CPSF, in comparison to the setup with a single modulated mechanical oscillator. Interestingly, the introduced negativity may open a new platform to realize an extraordinary (modified) optomechanically induced transparency (in which the input signal is amplified in the output) leading to a perfect tunable optomechanical filter with switchable bandwidth which can be used as an optical transistor.

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