論文の概要: Measurement of the motional heating of a levitated nanoparticle by
thermal light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.10042v1
- Date: Thu, 21 Apr 2022 11:57:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-16 03:34:10.165961
- Title: Measurement of the motional heating of a levitated nanoparticle by
thermal light
- Title(参考訳): 熱光による浮遊ナノ粒子の運動加熱の測定
- Authors: A. T. M. Anishur Rahman and P. F. Barker
- Abstract要約: 超発光ダイオードによる熱光源による真空中を浮遊するシリカナノ粒子の光子誘起加熱の測定について報告する。
測定されたトラップ加熱速度は、熱光子の再コイルから期待されるはるかに大きな加熱速度に支配される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We report on measurements of photon induced heating of silica nanospheres
levitated in vacuum by a thermal light source formed by a superluminescent
diode. Heating of the nanospheres motion along the three trap axes was measured
as a function of gas pressure and for two particle sizes. Heating rates were
also compared with the much lower reheating of the same sphere when levitated
by a laser. We find the measured trap heating rates are dominated by the much
larger heating rates expected from the recoil of thermal photons.
- Abstract(参考訳): 超発光ダイオードによる熱光源による真空中を浮遊するシリカナノ粒子の光子誘起加熱の測定について報告する。
3つのトラップ軸に沿ったナノ球運動の加熱はガス圧と2つの粒子径の関数として測定された。
加熱速度は、レーザーによって浮遊する際に同じ球のより低い再加熱と比較された。
測定されたトラップ加熱速度は、熱光子の再コイルから期待されるはるかに大きな加熱速度に支配される。
関連論文リスト
- Decoherence of dielectric particles by thermal emission [0.0]
任意サイズおよび形状の剛性ローターの運動量子状態に対する熱放射の影響を説明するマスター方程式を提案する。
逆直観的な意味は、光学的等方性体の配向重ね合わせは、小粒子極限においても、その対称性によって保護されないということである。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-01T12:00:03Z) - An anti-maser for quantum-limited cooling of a microwave cavity [58.720142291102135]
低温下で凝縮物の状態を生成する方法の実験的検討を行った。
この状態は、空洞からマイクロ波光子を効率的に除去するために使用される。
このような「アンチメーザー」デバイスは、ミリケルビン温度への冷却を必要とするアプリケーションにとって非常に有益である可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-24T11:12:29Z) - Dynamics of molecular rotors in bulk superfluid helium [68.8204255655161]
超流動4mathrmHe$浴中におけるレーザー誘起ヘリウム二量体回転の実験的研究について報告する。
観測された温度依存性は、第2音波の放出を伴う量子浴の非平衡進化を示唆している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-08T01:22:19Z) - A highly-sensitive broadband superconducting thermoelectric
single-photon detector [62.997667081978825]
熱電検出器(TED)は、単一光子の吸収による有限温度差を開回路熱電圧に変換する。
TEDでは、選択した設計や素材に応じて、約15GHzから約150Hzの周波数の単一光子を公開できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-06T17:08:36Z) - Photophysics of Intrinsic Single-Photon Emitters in Silicon Nitride at
Low Temperatures [97.5153823429076]
窒化ケイ素中の固有の単一光子発光体を製造するためのロバストなプロセスが最近確立されている。
これらのエミッタは、室温操作と、技術的に成熟した窒化ケイ素フォトニクスプラットフォームとのモノリシックな統合による量子応用の可能性を示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-25T19:53:56Z) - 3D sympathetic cooling and detection of levitated nanoparticles [0.0]
浮遊ナノ粒子の質量運動の中心を冷却することは、メソスコピックスケールでの量子実験への道のりとなる。
浮遊シリカナノ粒子の3次元交感神経冷却と重心運動の検出を実証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-14T07:29:53Z) - Interaction Between an Optically Levitated Nanoparticle and Its Thermal
Image: Internal Thermometry via Displacement Sensing [0.0]
表面前における光浮遊ナノ粒子の変位検出は、誘導された双極子-双極子相互作用を測定するために用いられる。
内部温度計として, 表面前部における浮遊ナノ粒子の変位検出が実験的に可能であることを論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-23T15:19:50Z) - Photon statistics of superbunching pseudothermal light [8.487646359121065]
スーパーバンチ擬熱光は、量子光学における光の2階および高階干渉の研究において重要な応用である。
また, 非レイリー時間スペクトルを生成するために, 擬似熱光を重畳して用いることが可能であることが示唆された。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-23T07:15:52Z) - Realising Einstein's mirror: Optomechanical damping with a thermal
photon gas [0.0]
1909年、アインシュタインは熱光子との衝突による黒体腔内の鏡の熱化について記述した。
マイクロスケールやナノスケールの物体の運動を熱分解する時間は非常に長く、実現不可能であることを示す。
小型オプティメカルシステムにおいて、この効果により質量運動の中心の減衰を秒単位の増幅スケールで予測する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-06T17:58:34Z) - Quantum thermodynamics of coronal heating [77.34726150561087]
恒星光球の対流は、ツェルドヴィチ超放射とソニックブームに似た不可逆過程によってプラズマ波を生成する。
エネルギーは主にメガヘルツ・アルフヴェン波によって運ばれ、モード変換によって放散できる高さに達するまで弾性的に散乱する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-15T22:27:31Z) - Temperature insensitive type II quasi-phasematched spontaneous
parametric downconversion [62.997667081978825]
チタニルカリウム (KTP) の屈折率の温度依存性は, 準相整合II型自然パラメトリックダウンコンバージョンを可能にすることが示されている。
電気通信Oバンド内の1326nmの温度非感応性退化発光を実験的に観察し,その効果を実証した。
この結果は、資源制約環境のための絡み合った光子源の開発に実用的応用をもたらす。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-09T16:14:15Z)
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。