論文の概要: Generation of a single ion large oscillator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.16308v1
- Date: Tue, 30 Mar 2021 12:56:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-06 03:51:42.128515
- Title: Generation of a single ion large oscillator
- Title(参考訳): 単一イオン大型発振器の生成
- Authors: Ryoichi Saito, Takashi Mukaiyama
- Abstract要約: 閉じ込められた1つのイオンは、大きな振動振幅が16.9rm mu m$である。
イオントラップ電極へのオフセット電圧の適用は、5nsの時間スケールでトラップ中心の変位を実現するのに役立った。
この結果はジャイロスコープの実現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): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We demonstrate the generation of a trapped ion oscillator having large
oscillation amplitude of $16.9~{\rm \mu m}$. Applying an offset voltage to the
ion trap electrode helped achieve a displacement of the trap center within the
time scale of 5 ns. The fluorescence dynamics of the ion were analyzed after
the displacement to estimate the oscillation amplitude. The realized trap
displacement is one order magnitude larger than that achieved in the previous
work. Thus, this result is an important step toward the realization of a
gyroscope using a single trapped ion.
- Abstract(参考訳): 16.9~{\rm \mu m}$という大きな振動振幅を持つ捕獲イオン発振器の生成を実証する。
イオントラップ電極へのオフセット電圧の適用は、5nsの時間スケールでトラップ中心の変位を実現するのに役立った。
イオンの蛍光ダイナミクスを変位後に解析し,振動振幅を推定した。
達成されたトラップ変位は、前回の作業で達成されたものよりも1桁大きい。
したがって、この結果は単一の捕捉イオンを用いたジャイロスコープの実現に向けての重要なステップである。
関連論文リスト
- Observation of Space-Dependent Rotational Doppler Shifts with a Single Ion Probe [0.9785840554068875]
本研究では,2つの共伝播渦レーザービームによって励起される単一トラップイオンを用いた回転ドップラー効果の実験を行った。
ビームを横切る1つのイオンを決定論的に配置することで、この現象の詳細な特徴付けを行う。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-06T13:47:49Z) - Tunable linear-optical phase amplification [41.94295877935867]
位相のみの変換と完全伝達線形光散乱器を組み合わせることで、線形光位相増幅の原理を定義する。
特定の位相増幅器を実験的に実現し、位相拡張パラメータ$dgamma/dphi$を連続的に調整する。
マッハ・ツェンダー干渉計の片腕にこの強化位相シフターを配置すると、増幅されていないものよりも20倍以上の急勾配が得られた。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-06T21:32:16Z) - Determination of principal axes orientation in an ion trap using matter-wave interference [0.0]
トラップ周波数の制御機構について検討し,イオントラップ主軸の配向を決定する。
イオントラップのトラップ周波数を微調整するために一般的に使用される地上電極への直流電圧の適用は、トラップ主軸の回転につながる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-03-21T13:17:03Z) - Quantum vibrational mode in a cavity confining a massless spinor field [91.3755431537592]
一方の空洞壁の高調波運動に対する無質量(1+1)次元スピノル場の反応を解析した。
このシステムは、最低摂動順序でボソンをフェルミオン対に変換することができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-12T08:21:12Z) - Dynamics of Transmon Ionization [94.70553167084388]
本研究では, 駆動型トランスモン共振器システムの動的特性を, 強力でほぼ共振的な測定駆動下で数値的に探索する。
我々は、クォービットがコサインポテンシャルから逃れるトランスモンイオン化の明確なサインを見つける。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-21T18:00:15Z) - Near-Surface Electrical Characterisation of Silicon Electronic Devices
Using Focused keV Ions [45.82374977939355]
シリコンデバイスに低エネルギーイオンを注入する方法を示す。
内部電界が弱いにもかかわらず、感度領域全体から準均一電荷収集効率が得られる。
これは、高品質な熱ゲート酸化物がイオン検出反応で果たす重要な役割によって説明できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-27T06:29:46Z) - Control and measurement of electric dipole moments in levitated
optomechanics [51.52720563165496]
余剰センサの電荷分布における多重極モーメントの制御は、将来の応用における背景源を十分に削減するための鍵となる要件である。
余剰センサの電荷分布における多重極モーメントの制御は、将来の応用における背景源を十分に削減するための鍵となる要件である。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-10T02:25:39Z) - Tailored Ion Beam for Precise Color Center Creation [0.0]
ポールトラップから非常に単色なイオンビームを生成するユニタリ量子制御方式。
本稿では,ポールトラップから高単色イオンビームを発生させる一元的量子制御方式を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-23T14:06:36Z) - Room-temperature Mechanical Resonator with a Single Added or Subtracted
Phonon [1.606071974243323]
室温機械発振器は、励起の単一フォノンに付随する振幅よりもはるかに大きい振幅で熱ブラウン運動を行う。
この動きは、キャビティ-オプトメカニカルアプローチを用いてレーザー光を用いて読み出し、操作することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-08T06:14:00Z) - Ultra-low vibration closed-cycle cryogenic surface-electrode ion trap
apparatus [0.0]
超低振動閉サイクル極低温イオントラップ装置の設計, 設計, 設計, 運用について述べる。
100行の低周波信号と8本のマイクロ波/ラジオ周波数の同軸フィードラインは、小型のイオントラップ量子プロセッサやシミュレータを実装する可能性を秘めている。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-08T12:18:35Z) - Ancilla mediated qubit readout and heralded entanglement between
rare-earth dopant ions in crystals [68.8204255655161]
ベイズ解析は, 陽子イオンの光信号から量子ビットの状態に関する情報を消し去ることを示す。
2つの遠隔キャビティに存在するイオンにアーキテクチャを拡張し、2つのアンシライオンからの蛍光信号の連続的なモニタリングがクビットイオンの絡み合いを引き起こすことを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-06T16:31:46Z)
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。