論文の概要: A Polariton-Stabilized Spin Clock
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.02427v2
- Date: Fri, 18 Sep 2020 21:11:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-03 18:50:09.374873
- Title: A Polariton-Stabilized Spin Clock
- Title(参考訳): ポラリトン安定化スピンクロック
- Authors: Matthew E. Trusheim, Kurt Jacobs, Jonathan E. Hoffman, Donald P.
Fahey, Danielle A. Braje and Dirk R. Englund
- Abstract要約: 固体中の原子様量子系は原子時計のコンパクトな代替として提案されている。
マイクロ波共振器と磁場非感光スピン遷移をハイブリダイズする固体スピンクロックを提案する。
この安定性は、小型化された原子蒸気時計の最先端よりも大幅に改善される。
- 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: Atom-like quantum systems in solids have been proposed as a compact
alternative for atomic clocks, but realizing the potential of solid-state
technology will requires an architecture design which overcomes traditional
limitations such as magnetic and temperature-induced systematics. Here, we
propose a solution to this problem: a `solid-state spin clock' that hybridizes
a microwave resonator with a magnetic-field-insensitive spin transition within
the ground state of the diamond nitrogen-vacancy center. Detailed numerical and
analytical modeling of this `polariton-stabilized' spin clock (PSSC) indicates
a potential fractional frequency instability below $10^{-13}$ at 1 second
measurement time, assuming present-day experimental parameters. This stability
would represent a significant improvement over the state-of-the-art in
miniaturized atomic vapor clocks.
- Abstract(参考訳): 固体中の原子様量子システム(英語版)は原子時計のコンパクトな代替として提案されているが、固体技術の可能性を認識するためには、磁気や温度誘導系統のような従来の制約を克服するアーキテクチャ設計が必要である。
そこで,本論文では,ダイヤモンド窒素空洞中心の基底状態において,マイクロ波共振器と磁場非感受性スピン遷移を混成する「固体スピンクロック」を提案する。
この「偏光子安定化」スピンクロック(PSSC)の詳細な数値および解析的モデリングは、現在の実験パラメータを仮定して、1秒間における10^{-13}$以下の電位分数周波数不安定性を示す。
この安定性は、小型の原子蒸気時計の最先端よりも大幅に向上した。
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