論文の概要: Spontaneous emission and energy shifts of a Rydberg rubidium atom close
to an optical nanofiber
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.01278v2
- Date: Thu, 6 Feb 2020 11:57:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-04 18:44:41.845287
- Title: Spontaneous emission and energy shifts of a Rydberg rubidium atom close
to an optical nanofiber
- Title(参考訳): 光学ナノファイバー近傍のrydbergルビジウム原子の自発的放出とエネルギーシフト
- Authors: E. Stourm, M. Lepers, J. Robert, S. Nic Chormaic, K. M{\o}lmer, E.
Brion
- Abstract要約: 我々は,Rydberg励起状態における8,7textRb$原子の自然放出速度とラムシフトの数値計算について報告する。
我々の研究は、量子光学と量子情報のためのRydberg原子-ナノファイバーインターフェースを構築するための重要な最初のステップである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper, we report on numerical calculations of the spontaneous
emission rates and Lamb shifts of a $^{87}\text{Rb}$ atom in a Rydberg-excited
state $\left(n\leq30\right)$ located close to a silica optical nanofiber. We
investigate how these quantities depend on the fiber's radius, the distance of
the atom to the fiber, the direction of the atomic angular momentum
polarization as well as the different atomic quantum numbers. We also study the
contribution of quadrupolar transitions, which may be substantial for highly
polarizable Rydberg states. Our calculations are performed in the macroscopic
quantum electrodynamics formalism, based on the dyadic Green's function method.
This allows us to take dispersive and absorptive characteristics of silica into
account; this is of major importance since Rydberg atoms emit along many
different transitions whose frequencies cover a wide range of the
electromagnetic spectrum. Our work is an important initial step towards
building a Rydberg atom-nanofiber interface for quantum optics and quantum
information purposes.
- Abstract(参考訳): 本稿では,リドバーグ励起状態における^<^{87}\text{rb}$ atomの自発放出速度とラムシフトの数値計算を,シリカ光学ナノファイバー近傍の$\left(n\leq30\right)$を用いて行った。
これらの量がどのようにファイバーの半径、原子とファイバーの距離、原子角運動量分極の方向と異なる原子量子数に依存するかを調べる。
また、高度に分極可能なリドベルク状態に対して重要な四極性遷移の寄与について研究する。
この計算はdyadic green関数法に基づくマクロ量子電磁力学の定式化によって行われる。
これは、リドベルク原子が電磁スペクトルの広い範囲をカバーする多くの異なる遷移に沿って放射するので、シリカの分散特性と吸収特性を考慮に入れることができる。
私たちの研究は、量子光学と量子情報のためのrydberg atom-nanofiberインターフェースを構築するための重要な最初のステップです。
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