論文の概要: Producing slow light in warm alkali vapor using electromagnetically induced transparency
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.09229v4
- Date: Wed, 15 May 2024 00:51:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-16 18:49:58.405425
- Title: Producing slow light in warm alkali vapor using electromagnetically induced transparency
- Title(参考訳): 電磁誘導透過による温アルカリ蒸気中の緩やかな光の生成
- Authors: Kenneth DeRose, Kefeng Jiang, Jianqiao Li, Macbeth Julius, Linzhao Zhuo, Scott Wenner, S. Bali,
- Abstract要約: 我々は、電磁誘導透過(EIT)が遅い光パルスを発生させる役割を解明する。
EITベースのスロー光パルスは、量子メモリを作成するための最も広く研究されているアーキテクチャを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9065657215994664
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present undergraduate-friendly instructions on how to produce light pulses propagating through warm Rubidium vapor with speeds less than 400 m/s, i.e., nearly a million times slower than c. We elucidate the role played by electromagnetically induced transparency (EIT) in producing slow light pulses, and discuss how to achieve the required experimental conditions. The optical set up is presented, and details provided for preparation of pump, probe, and reference pulses of the required size, frequency, intensity, temporal width, and polarization purity. EIT-based slow light pulses provide the most widely studied architecture for creating quantum memories. Therefore, the basic concepts presented here are useful for physics and engineering majors who wish to get involved in the development of cutting-edge quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 我々は,400m/s未満の速度で高温のルビジウム蒸気を伝播する光パルスを,cより100万倍近い速度で生成する方法について,学生に親しみやすい指導を行った。
我々は、低速光パルス発生における電磁誘導透過(EIT)の役割を解明し、必要な実験条件を達成する方法について論じる。
光セットアップを提示し、必要な大きさ、周波数、強度、時間幅、偏光純度に関するポンプ、プローブ、基準パルスの調製のための詳細を提供する。
EITベースのスロー光パルスは、量子メモリを作成するための最も広く研究されているアーキテクチャを提供する。
したがって、ここで提示される基本的な概念は、最先端の量子技術の開発に携わる物理学や工学の専攻者にとって有用である。
関連論文リスト
- All-optical modulation with single-photons using electron avalanche [69.65384453064829]
単光子強度ビームを用いた全光変調の実証を行った。
本稿では,テラヘルツ高速光スイッチングの可能性を明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-12-18T20:14:15Z) - Heralded initialization of charge state and optical transition frequency
of diamond tin-vacancy centers [0.0]
Diamond Tin-Vacancy Centerは、量子情報科学と技術のための有望なプラットフォームとして登場した。
その主な課題は、所望の電荷状態の中心を予め定義された周波数で光遷移で準備する能力である。
本稿では,レーザー励起,光子検出,実時間論理を併用して,このような準備を成功させたことを報告する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-20T17:40:54Z) - Design and simulation of a transmon qubit chip for Axion detection [103.69390312201169]
超伝導量子ビットに基づくデバイスは、量子非劣化測定(QND)による数GHz単一光子の検出に成功している。
本研究では,Qub-ITの超伝導量子ビットデバイスの実現に向けた状況を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-08T17:11:42Z) - Advances in ultrafast plasmonics [0.6020302526346242]
プラズモンによる超高速現象の現状と展望を, 基礎的, 応用的な観点から概観する。
この研究領域は超高速プラズモニクスと呼ばれ、ナノスケールでの高速光学および電子プロセスの調整と制御に優れた遊び場である。
様々な方向が示されており、超高速プラズモン駆動化学や多機能プラズモンが近年進歩している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-15T15:55:05Z) - On-chip quantum information processing with distinguishable photons [55.41644538483948]
多光子干渉は光量子技術の中心にある。
そこで本研究では,共振器型集積光子源に必要なスケールで変形した光子を干渉させるのに十分な時間分解能で検出を実装できることを実験的に実証した。
ボソンサンプリング実験において,非イデアル光子の時間分解検出がエンタングル操作の忠実度を向上し,計算複雑性の低減を図ることができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-14T18:16:49Z) - Observation of large spontaneous emission rate enhancement of quantum
dots in a broken-symmetry slow-light waveguide [0.0]
埋め込み量子ドットを用いたナノフォトニック導波路プラットフォーム(QD)の実証
この設計では、低光域に放射周波数を合わせるためにQDチューニングを施したグライド平面フォトニック結晶導波路のスローライト効果を利用する。
次に、導波路モードに高次カイラル結合を有するドットに対して、5倍のパーセル拡張を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-12T18:42:16Z) - High-efficiency microwave-optical quantum transduction based on a cavity
electro-optic superconducting system with long coherence time [52.77024349608834]
マイクロ波と光子の間の周波数変換は、超伝導量子プロセッサ間のリンクを作るための鍵となる技術である。
本稿では, 長コヒーレンス時間超伝導電波周波数(SRF)キャビティに基づくマイクロ波光プラットフォームを提案する。
2つのリモート量子システム間の密接な絡み合い発生の忠実さは、低マイクロ波損失により向上することを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-30T17:57:37Z) - Generation of Super Intense Isolated Attosecond Pulses from Trapped
Electrons in Metal Surfaces [0.0]
超広帯域孤立型アト秒パルス(IAP)の生成は、化学・物質科学における時間分解応用に不可欠である。
高速高次高次高調波発生(HHG)の数値計算法を提案し,XUV領域と軟X線領域における超広帯域IAPの生成について検討した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-22T21:46:30Z) - Slowing down light in a qubit metamaterial [98.00295925462214]
マイクロ波領域の超伝導回路は 未だにそのような装置を欠いている
共振導波路に結合した8量子ビットからなる超伝導メタマテリアルにおいて、電磁波の減速を実証した。
本研究は, 超伝導回路の高柔軟性を実証し, カスタムバンド構造を実現することを目的とした。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-14T20:55:10Z) - Laser threshold magnetometry using green light absorption by diamond
nitrogen vacancies in an external cavity laser [52.77024349608834]
ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)中心は、近年、量子センシングにかなりの関心を集めている。
最適密度のNV中心を持つダイヤモンドを用いて,pT/sqrt(Hz)レベルの磁場に対する理論的感度を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-22T18:58:05Z)
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。