論文の概要: Characterization of Suspended Membrane Waveguides towards a Photonic
Atom Trap Integrated Platform
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2101.00386v2
- Date: Thu, 18 Mar 2021 22:43:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-18 01:53:59.517790
- Title: Characterization of Suspended Membrane Waveguides towards a Photonic
Atom Trap Integrated Platform
- Title(参考訳): 光原子トラップ統合プラットフォームに向けた懸濁膜導波路のキャラクタリゼーション
- Authors: Michael Gehl, William Kindel, Nicholas Karl, Adrian Orozco, Katherine
Musick, Douglas Trotter, Christina Dallo, Andrew Starbuck, Andrew Leenheer,
Christopher DeRose, Grant Biedermann, Yuan-Yu Jau, and Jongmin Lee
- Abstract要約: 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。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.361009460961038
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We demonstrate an optical waveguide device, capable of supporting the high,
in-vacuum, optical power necessary for trapping a single atom or a cold atom
ensemble with evanescent fields. Our photonic integrated platforms, with
suspended membrane waveguides, successfully manages optical powers of 6 mW (500
um span) to nearly 30 mW (125 um span) over an un-tethered waveguide span. This
platform is compatible with laser cooling and magneto-optical traps (MOTs) in
the vicinity of the suspended waveguide, called the membrane MOT and the needle
MOT, a key ingredient for efficient trap loading. We evaluate two novel designs
that explore critical thermal management features that enable this large power
handling. This work represents a significant step toward an integrated platform
for coupling neutral atom quantum systems to photonic and electronic integrated
circuits on silicon.
- Abstract(参考訳): 単一原子または冷間原子アンサンブルをエバネッセンスフィールドでトラップするために必要な高、真空中、光パワーをサポートすることができる光導波路装置を実証する。
懸濁膜導波路を用いたフォトニック集積プラットフォームは, 波長が6mW (500 um span) から30mW (125 um span) に近い光学パワーを導電性導波路で制御することに成功した。
このプラットフォームは、懸架導波路近傍のレーザー冷却と磁気光学トラップ(MOT)と互換性があり、膜MOTと針MOTと呼ばれる、効率的なトラップローディングの鍵となる要素である。
我々は,この大規模電力処理を可能にする重要な熱管理機能を探求する2つの新しい設計を評価する。
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集積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。
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