論文の概要: Inhibiting phase drift in multi-atom clocks using the quantum Zeno
effect
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.06301v1
- Date: Fri, 12 Aug 2022 14:39:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-31 08:37:12.507161
- Title: Inhibiting phase drift in multi-atom clocks using the quantum Zeno
effect
- Title(参考訳): 量子ゼノ効果を用いたマルチ原子時計の位相ドリフト抑制
- Authors: S.U. Shringarpure and J.D. Franson
- Abstract要約: 我々は、環境効果や他の要因によって独立に変動した、$N$原子のアンサンブルを考える。
量子ゼノ効果を用いて1対の原子の相対位相をロックし、その後経過時間を決定する例を分析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The accuracy of an atomic clock depends in part on the bandwidth of the
relevant atomic transitions. Here we consider an ensemble of $N$ atoms whose
transition frequencies have been independently perturbed by environmental
effects or other factors. We consider the possibility of using the quantum Zeno
effect to lock the relative phase of the atoms, which would decrease their
effective bandwidth by a factor of $1/\sqrt{N}$. We analyze an example in which
the quantum Zeno effect can be used to lock the relative phase of a pair of
atoms, after which the elapsed time can be determined. Practical applications
may require $N>>1$ in order to achieve a good signal-to-noise ratio.
- Abstract(参考訳): 原子時計の精度は、関連する原子遷移の帯域幅に依存する部分がある。
ここでは、遷移周波数が環境効果やその他の要因によって独立に摂動されている$N$原子のアンサンブルを考える。
我々は、量子ゼノ効果を用いて原子の相対位相をロックし、その有効帯域幅を1/\sqrt{n}$で減少させる可能性を考察する。
量子ゼノ効果を用いて1対の原子の相対位相をロックし、その後経過時間を決定する例を分析する。
良い信号対雑音比を達成するためには、N>>1$が必要である。
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