論文の概要: Demonstration of a MOT in a Sub-Millimeter Membrane Hole
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.06692v3
- Date: Thu, 25 Mar 2021 18:15:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-24 05:34:15.192825
- Title: Demonstration of a MOT in a Sub-Millimeter Membrane Hole
- Title(参考訳): サブミリメートル膜ホールにおけるMOTの実証
- Authors: Jongmin Lee, Grant Biedermann, John Mudrick, Erica A. Douglas, and
Yuan-Yu Jau
- Abstract要約: 透明膜におけるサブミリ径の穴内での冷原子アンサンブルの発生を実証した。
膜MOTに閉じ込められた原子は10UKまで冷却される。
これは光原子トラップ統合プラットフォームに向けた重要なステップである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.182713267930918
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We demonstrate the generation of a cold-atom ensemble within a sub-millimeter
diameter hole in a transparent membrane, a so-called "membrane MOT". With a
sub-Doppler cooling process, the atoms trapped by the membrane MOT are cooled
down to 10 uK. The atom number inside the unbridged/bridged membrane hole is
about 10^4 to 10^5, and the 1/e^2-diameter of the MOT cloud is about 180 um for
a 400 um-diameter membrane hole. Such a membrane device can, in principle,
efficiently load cold atoms into the evanescent-field optical trap generated by
the suspended membrane waveguide for strong atom-light interaction and provide
the capability of sufficient heat dissipation at the waveguide. This represents
a key step toward the photonic atom trap integrated platform (ATIP).
- Abstract(参考訳): 透明膜内の直径1mm以下の孔内に冷原子アンサンブル(いわゆる膜膜モット)が形成されることを実証した。
サブドップラー冷却工程では、膜MOTに閉じ込められた原子は10uKまで冷却される。
非架橋膜孔内の原子番号は約10^4〜10^5、モット雲の1/e^2径は400um膜孔の約180mmである。
このような膜装置は、原則として、強い原子-光相互作用のために懸濁膜導波路によって生じるエバネッセント場光学トラップに冷却原子を効率よくロードすることができ、導波路で十分な熱散逸を行うことができる。
これは光原子トラップ統合プラットフォーム(ATIP)への重要なステップである。
関連論文リスト
- Loading atoms from a large magnetic trap to a small intra-cavity dipole
trap [0.0]
磁気トラップからのルビジウム-87原子の冷却アンサンブルの最適化は, トラップの体積ミスマッチが大きいにもかかわらず, 効率がよいことを示す。
共振器レーザを用いることで、状態非依存のトラップを実演する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-06T12:33:14Z) - An anti-maser for quantum-limited cooling of a microwave cavity [58.720142291102135]
低温下で凝縮物の状態を生成する方法の実験的検討を行った。
この状態は、空洞からマイクロ波光子を効率的に除去するために使用される。
このような「アンチメーザー」デバイスは、ミリケルビン温度への冷却を必要とするアプリケーションにとって非常に有益である可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-24T11:12:29Z) - Microwave-based quantum control and coherence protection of tin-vacancy
spin qubits in a strain-tuned diamond membrane heterostructure [54.501132156894435]
ダイヤモンド中のスズ空孔中心(SnV)は、1.7Kで望ましい光学特性とスピン特性を持つ有望なスピン光子界面である。
我々は、これらの課題を克服する新しいプラットフォームを導入する。SnVは、一様に歪んだ薄いダイヤモンド膜の中心である。
結晶ひずみの存在は温度依存性の劣化を抑え、コヒーレンス時間を4Kで223ドルまで改善する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-21T21:40:21Z) - A highly-sensitive broadband superconducting thermoelectric
single-photon detector [62.997667081978825]
熱電検出器(TED)は、単一光子の吸収による有限温度差を開回路熱電圧に変換する。
TEDでは、選択した設計や素材に応じて、約15GHzから約150Hzの周波数の単一光子を公開できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-06T17:08:36Z) - Phononically shielded photonic-crystal mirror membranes for cavity
quantum optomechanics [48.7576911714538]
高い機械的品質係数を有する反射性サブ波長薄膜共振器を提案する。
膜が1つの終端ミラーを形成するFabry-Perot型光学キャビティを構築した。
室温からmKモード温度への最適サイドバンド冷却を実証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-23T04:53:04Z) - State-Insensitive Trapping of Alkaline-Earth Atoms in a Nanofiber-Based
Optical Dipole Trap [0.0]
我々は, ナノテーパー光ファイバーのエバネッセント場を用いて, アルカリ原子ストロンチウム-88の高感度光双極子トラップを実証した。
この研究は、ナノフォトニック導波路上に多用途で頑健な物質波原子線回路を開発するための基礎を築いた。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-08T04:54:50Z) - Quantum-limited millimeter wave to optical transduction [50.663540427505616]
量子情報の長距離伝送は、分散量子情報プロセッサの中心的な要素である。
トランスダクションへの現在のアプローチでは、電気ドメインと光ドメインの固体リンクが採用されている。
我々は、850ドルRbの低温原子をトランスデューサとして用いたミリ波光子の光子への量子制限変換を実証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-20T18:04:26Z) - An atom passing through a hole in a dielectric membrane: Impact of
dispersion forces on mask-based matter-wave lithography [0.0]
近年、ナノメートル分解能マスクリソグラフィーは、ブラックホールのパターンからなる2次元ホログラフィーマスクを通して準安定ヘリウム原子を送信することによって実現可能であることが提案されている。
ここでは、原子と誘電体膜とホールとの分散力相互作用に関する理論的研究を示す。
その結果, 準安定ヘリウムでは1-7nm, 地中ヘリウムでは0.5-3.5nm, 有効ブラックホール半径は1-7nm程度減少することがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-11T09:11:42Z) - Tunable and Transferable Diamond Membranes for Integrated Quantum
Technologies [48.634695885442504]
ナノスケールの均一なダイヤモンド膜は「スマートカット」と異方性(12C)の精製過剰成長によって合成される。
110nmの厚膜では、個々のゲルマニウム空孔(GeV-)中心は5.4Kで安定な光ルミネッセンスを示し、平均光遷移線幅は125MHzである。
このプラットフォームは、コヒーレントな色中心を持つダイヤモンド膜を量子技術に統合することを可能にする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-23T17:18:39Z) - Characterization of Suspended Membrane Waveguides towards a Photonic
Atom Trap Integrated Platform [2.361009460961038]
懸濁膜導波路を持つフォトニック集積プラットフォームは、6mW (500 um span) から30mW (125 um span) の光学パワーを、非テザリング導波路スパン上でうまく管理する。
この研究は、中性原子量子系とシリコン上のフォトニックおよび電子回路を結合する統合プラットフォームに向けた重要なステップである。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-02T06:28:54Z) - Integrating two-photon nonlinear spectroscopy of rubidium atoms with
silicon photonics [0.0]
集積シリコンフォトニックチップ。いくつかのサブ波長のリッジ導波路で構成され、ルビジウム蒸気のマイクロセルに浸漬される。
発光モードがルビジウム原子に結合すると導波路透過スペクトルが変化することが観察された。
この研究は、CMOS技術と互換性のある小型で低消費電力で統合されたハイブリッド原子フォトニクスシステムへの道を開いた。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-10T14:13:42Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。