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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-18

Quantum Coherence and Decoherence in Cavity Optomechanics

Objectif

Rapid progress in the field of optomechanics has undergone a paradigm shift in the last two years. It is now possible to use light to prepare and sense the quantum ground state of a nanomechanical oscillator. Alongside parallel developments in electromechanics, this success marks the emergence of a third wave of quantum technology based on mechanical systems, following in the footsteps of atomic physics in the 1970s and solid state spin ca. 10 years ago. The new field of quantum optomechanics faces key challenges on several fronts, including execution of protocols for preparation and readout of nontrivial quantum states, mitigation of fundamental sources of mechanical decoherence, and the search for robust and field-distributable architectures. The following proposal takes aim at this new threshold, exploring fundamental and practical aspects of coherence in a mechanical system optomechanically-cooled to near the quantum ground state. We build upon the capabilities of a state-of-the-art optomechanical system developed by the host group of T. J. Kippenberg at EPFL, consisting of a cryogenically-cooled silica microcavity with strongly coupled, high-Q optical and mechanical resonances. Using the recent development of quantum-coherent optomechanical coupling, we propose to demonstrate, for the first time, quantum-coherent state transfer of a nanomechanical resonator onto an optical field. Second, exploiting the tools of cryogenic optomechanics, we seek to observe and control *resonant* coupling of a micromechanical resonator to a two-level-fluctuator for the first time. Third, building upon developments in the integration of ultr-high-Q SiN nanobeams and Silica micro-disk resonators, we propose to realize a robust chipscale optomechanical system suitable for ground-state cooling using a simple table-top cryo-cooler.
(The applicant was trained at Caltech in the quantum optics group of J. Kimble, and brings significant cross-disciplinary expertise to the project.)

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP7-PEOPLE-2012-IIF
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

MC-IIF - International Incoming Fellowships (IIF)

Coordinateur

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Contribution de l’UE
€ 184 709,40
Adresse
BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 LAUSANNE
Suisse

Voir sur la carte

Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Vaud
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée
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