論文の概要: A quantum heat exchanger for nanotechnology
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.09892v1
- Date: Sun, 22 Mar 2020 13:43:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-28 11:43:19.218056
- Title: A quantum heat exchanger for nanotechnology
- Title(参考訳): ナノテクノロジーのための量子熱交換器
- Authors: Amjad Aljaloud, Sally A. Peyman and Almut Beige
- Abstract要約: 我々は比較的短い量子光学時間スケールで熱を光に変換する量子熱交換器を設計する。
本手法は,キャビテーションバブル内における原子ガスの集合空洞媒介レーザ冷却と同様に熱伝達を利用する。
- 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 design a quantum heat exchanger which converts heat into
light on relatively short quantum optical time scales. Our scheme takes
advantage of heat transfer as well as collective cavity-mediated laser cooling
of an atomic gas inside a cavitating bubble. Laser cooling routinely transfers
individually trapped ions to nano-Kelvin temperatures for applications in
quantum technology. The quantum heat exchanger which we propose here might be
able to provide cooling rates of the order of Kelvin temperatures per
millisecond and is expected to find applications in micro and nanotechnology.
- Abstract(参考訳): 本稿では,比較的短い光時間スケールで熱を光に変換する量子熱交換器を設計する。
本手法は,キャビテーションバブル内における原子ガスの集合空洞媒介レーザ冷却と同様に熱伝達を利用する。
レーザー冷却は量子技術への応用のために個別に捕捉されたイオンをナノケルビン温度に定常的に移動させる。
ここで提案する量子熱交換器は,ミリ秒あたりのケルビン温度の順の冷却速度を提供することができ,マイクロテクノロジーやナノテクノロジーへの応用が期待できる。
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