論文の概要: Magnetically Induced Optical Transparency With Ultra-Narrow Spectrum
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.07409v1
- Date: Tue, 18 Feb 2020 07:17:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-03 07:20:06.476972
- Title: Magnetically Induced Optical Transparency With Ultra-Narrow Spectrum
- Title(参考訳): 超ナロースペクトルによる磁気誘起光透過
- Authors: Guohui Dong, Dazhi Xu and Peng Zhang
- Abstract要約: 磁気誘導型光透過(MIOT)は、キャビティ量子力学(キャビティQED)システムにおいて、狭い透過スペクトルを実現する技術である。
本研究では、2つのラマンビームの助けを借りて、このMIOT誘起透過窓の線幅をさらに小さくする手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.7530059578901147
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Magnetically induced optical transparency (MIOT) is a technique to realize
the narrow transmission spectrum in a cavity quantum electric dynamics (cavity
QED) system, which is demonstrated in the recent experiment of cold 88Sr atoms
in an optical cavity [Phys. Rev. Lett. 118, 263601 (2017)]. In this experiment,
MIOT induces a new narrow transmission window for the probe beam, which is
highly immune to the fluctuation of the cavity mode frequency. The linewidth of
this transmission window approaches the decay rate of the electronic 3P1 state
(about 2pi*7.5kHz) and is much less than the uncertainty of the cavity mode
frequency (about 2pi*150kHz). In this work, we propose an approach to further
reduce the linewidth of this MIOT-induced transmission window, with the help of
two Raman beams which couples the electronic 3P1 state to the3S1state, and
the3S1state to the 3P0 state, respectively. With this approach, one can reduce
the transmission linewidth by orders of magnitude. Moreover, the peak value of
the relative transmission power or the transmission rate of the probe beam is
almost unchanged by the Raman beams. Our results are helpful for the study of
precision measurement and other quantum optical processes based on cavity
quantum electronic dynamics (cavity-QED).
- Abstract(参考訳): 磁気誘導型光透過性(MIOT)は、空洞量子力学(Cavity QED)系における狭い透過スペクトルを実現する技術であり、光空洞(Phys. Rev. 118, 263601 (2017))における88Sr原子の最近の実験で実証されている。
この実験では、MIOTは、キャビティモード周波数の変動に強い免疫を持つプローブビームの新しい狭い透過窓を誘導する。
この透過窓の直線幅は電子3P1状態(約2pi*7.5kHz)の崩壊速度に近づき、キャビティモード周波数(約2pi*150kHz)の不確かさよりもはるかに小さい。
本研究では,電子的3p1状態と3p0状態とを結合する2つのラマンビームとをそれぞれ3p0状態とすることにより,miotによる伝送窓の線幅を更に低減する手法を提案する。
このアプローチでは、伝送線路幅を桁違いに減らすことができる。
また、相対送信電力のピーク値やプローブビームの送信速度はラマンビームによってほぼ変化しない。
この結果は,キャビティ量子力学(キャビティQED)に基づく精密測定やその他の量子光学プロセスの研究に有用である。
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