論文の概要: Resonance Fluorescence from a two-level artificial atom strongly coupled
to a single-mode cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.12080v4
- Date: Wed, 12 Apr 2023 10:49:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-13 19:24:28.392818
- Title: Resonance Fluorescence from a two-level artificial atom strongly coupled
to a single-mode cavity
- Title(参考訳): 単一モードキャビティに強く結合した2レベル人工原子からの共鳴蛍光
- Authors: Z.H. Peng and D. He and Y. Zhou and J.H. Ding and J. Lu and L. Zhou
and J.Q. Liao and L.M. Kuang and Yu-xi Liu and Oleg V. Astafiev and J.S. Tsai
- Abstract要約: 単モードキャビティ場に強く結合した2レベル人工原子の共鳴蛍光を実験的に実証した。
この効果は理論上、30年前にサヴェージによって予測された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.719049283096544
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We experimentally demonstrate the resonance fluorescence of a two-level
artificial atom strongly coupled to a single-mode cavity field. The effect was
theoretically predicted thirty years ago by Savage [Phys. Rev. Lett. 63, 1376
(1989)]. The system consists of a superconducting qubit circuit and a
one-dimensional transmission line resonator. In addition, a one-dimensional
transmission line strongly coupled to the atom serves as an open space. The
effect takes place, when a microwave field is applied to the cavity, which in
turn is resonantly coupled to the atom. The fluorescence spectrum is measured
via the emission into the transmission line. We find that the central peak is
determined by the atom spontaneous emission to the open space and the widths of
side peaks are largely determined by the coherent interaction between the atom
and the cavity, that is, the fluorescence spectrum here is very different from
that of the Mollow triplet. We also derive analytical form for the spectrum.
Our experimental results agree well with theoretical calculations.
- Abstract(参考訳): 単モードキャビティ場に強く結合した2レベル人工原子の共鳴蛍光を実験的に実証した。
この効果は30年前にサヴェージ(Phys. Lett. 63, 1376 (1989))によって理論的に予測された。
このシステムは超伝導量子ビット回路と1次元伝送線路共振器からなる。
さらに、原子に強く結合した1次元の伝送線が開空間として機能する。
この効果は、マイクロ波が空洞に印加され、原子に共鳴的に結合されるときに起こる。
蛍光スペクトルは、透過線への放射によって測定される。
中心ピークは開空間への原子自然放出によって決定され、側ピークの幅は、原子と空洞の間のコヒーレント相互作用、すなわち、ここでの蛍光スペクトルとモロー三重項のスペクトルとは大きく異なることにより決定される。
また、スペクトルの分析形式も導出します。
実験結果は理論計算とよく一致する。
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