論文の概要: Precise control of magnetic fields and optical polarization in a
time-orbiting potential trap
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.08459v1
- Date: Wed, 18 Mar 2020 20:20:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-28 19:55:03.837656
- Title: Precise control of magnetic fields and optical polarization in a
time-orbiting potential trap
- Title(参考訳): 時間軌道電位トラップにおける磁場の精密制御と光偏光
- Authors: A. J. Fallon and C. A. Sackett
- Abstract要約: 時間軌道電位トラップは、回転磁場中に中性原子を閉じ込める。
磁場は静的場よりも特徴付けるのが難しく、原子に光を照射すると光偏光の時間変化が生じる。
これらの問題は、電波磁場またはレーザーが回転磁場に同期するパルスに印加されるストロボスコープ技術を用いて克服することができる。
- 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: A time orbiting potential trap confines neutral atoms in a rotating magnetic
field. The rotation of the field can be useful for precision measurements,
since it can average out some systematic effects. However, the field is more
difficult to characterize than a static field, and it makes light applied to
the atoms have a time-varying optical polarization relative to the quantization
axis. These problems can be overcome using stroboscopic techniques, where
either a radio-frequency field or a laser is applied in pulses that are
synchronized to the rotating field. Using these methods, the magnetic field can
be characterized with a precision of 10 mG and light can be applied with a
polarization error of $5\times 10^{-5}$.
- Abstract(参考訳): 時間軌道ポテンシャルトラップは、回転磁場中の中性原子を拘束する。
磁場の回転は、系統的な効果を平均化できるため、精密な測定に有用である。
しかし、磁場は静的場よりも特性付けが難しく、原子に適用される光が量子化軸に対して時間的に変動する光偏光を持つ。
これらの問題は、電波磁場またはレーザーが回転磁場に同期するパルスに印加されるストロボスコープ技術を用いて克服することができる。
これらの方法を用いて、磁場は10mGの精度で特徴付けることができ、光は5\times 10^{-5}$の偏光誤差で適用することができる。
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