論文の概要: Polymer-loaded three dimensional microwave cavities for hybrid quantum
systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.10237v1
- Date: Tue, 20 Apr 2021 20:30:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-03 02:19:53.971222
- Title: Polymer-loaded three dimensional microwave cavities for hybrid quantum
systems
- Title(参考訳): ハイブリッド量子システムのための高分子担持三次元マイクロ波空洞
- Authors: Myles Ruether, Clinton A. Potts, John P. Davis, and Lindsay J. LeBlanc
- Abstract要約: マイクロ波キャビティ共振器は多くの量子技術の重要コンポーネントであり、ハイブリッド量子システムにとって有望なプラットフォームである。
一般的な3種類の被削性高分子の存在下でのマイクロ波キャビティモードについて検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Microwave cavity resonators are crucial components of many quantum
technologies and are a promising platform for hybrid quantum systems, as their
open architecture enables the integration of multiple subsystems inside the
cavity volume. To support these subsystems within the cavity, auxiliary
structures are often required, but the effects of these structures on the
microwave cavity mode are difficult to predict due to a lack of a priori
knowledge of the materials' response in the microwave regime. Understanding
these effects becomes even more important when frequency matching is critical
and tuning is limited, for example, when matching microwave modes to atomic
resonances. Here, we study the microwave cavity mode in the presence of three
commonly-used machinable polymers, paying particular attention to the change in
resonance and the dissipation of energy. We demonstrate how to use the derived
dielectric coefficient and loss tangent parameters for cavity design in a test
case, wherein we match a polymer-filled 3D microwave cavity to a hyperfine
transition in rubidium.
- Abstract(参考訳): マイクロ波キャビティ共振器は多くの量子技術の重要コンポーネントであり、そのオープンアーキテクチャはキャビティ体積内の複数のサブシステムの統合を可能にするため、ハイブリッド量子システムにとって有望なプラットフォームである。
キャビティ内のこれらのサブシステムをサポートするためには、補助構造を必要とすることが多いが、マイクロ波キャビティモードに対するこれらの構造の影響は、マイクロ波系における材料反応の事前知識がないために予測が難しい。
これらの効果を理解することは、周波数マッチングが重要であり、例えばマイクロ波モードと原子共鳴をマッチングする場合、チューニングが制限されるとさらに重要になる。
本稿では, 一般的な3種類の被削性高分子の存在下でのマイクロ波キャビティモードについて検討し, 共鳴の変化とエネルギーの散逸に着目した。
本研究では, 高分子充填3次元マイクロ波空洞をルビジウムの超微細転移に適合させる実験ケースにおいて, 誘電率と損失接点パラメータをキャビティ設計に用いる方法を示す。
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