論文の概要: Tailored optical properties of atomic medium by a narrow bandwidth
frequency comb
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.08861v1
- Date: Tue, 16 Mar 2021 05:42:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-07 23:51:10.384242
- Title: Tailored optical properties of atomic medium by a narrow bandwidth
frequency comb
- Title(参考訳): 狭帯域周波数コムによる原子媒体のテーラー光学特性
- Authors: Rita Behera, Bappaditya Pal and Swarupananda Pradhan
- Abstract要約: 定常原子偏光の出現に伴う量子干渉支援光学活性について検討した。
反緩和被覆細胞中のルビジウム原子は、複数のラーモア周波数での現象に対処するための適切なプラットフォームを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.3058685580689604
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The quantum interference assisted enhanced optical activity due to the
emergence of a steady-state atomic polarization is investigated. The Rubidium
atoms in an antirelaxation coated cell provide a suitable platform to address
the phenomena at multiple Larmors frequencies. It interacts with a narrow
bandwidth frequency comb generated by the frequency modulation of the light
field. The Lindblad master equation with a trichromatic field provides a
microscopic picture of the atomic response to the narrow bandwidth frequency
comb. The directive of the relative phase between the light fields, in the
detuning dependence of the magnetic resonances, is conclusively captured with
the trichromatic field model. The measured absorption, nonlinear magneto-optic
rotation, and their dependencies on various experimental parameters are
analysed. The ellipticity of the light field controls the extent of several
physical processes at multiple Larmors frequencies. The investigation provides
an approach to address the Zeeman coherence in the interaction of a narrow
bandwidth frequency comb with an atomic ensemble and will have applications in
various quantum devices.
- Abstract(参考訳): 定常原子分極の出現による量子干渉支援光学活性の研究を行った。
反相対性コーティングセル中のルビジウム原子は、複数のラーモス周波数での現象に対処するのに最適なプラットフォームを提供する。
光場の周波数変調によって生成される狭い帯域幅の周波数コムと相互作用する。
三色場を持つlindbladマスター方程式は、狭帯域周波数コムに対する原子反応の微視的画像を提供する。
磁場間の相対位相の指示は、磁気共鳴の減衰依存性において、三色場モデルによって決定的に捕捉される。
測定された吸収、非線形磁気光学回転、および様々な実験パラメータへの依存性を解析する。
光場の楕円性は、複数のラーモス周波数でのいくつかの物理過程の範囲を制御する。
この研究は、狭帯域周波数コムと原子アンサンブルとの相互作用におけるゼーマンコヒーレンスに対処するアプローチを提供し、様々な量子デバイスに応用する。
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