論文の概要: Millisecond-lived circular Rydberg atoms in a room-temperature
experiment
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.11654v1
- Date: Fri, 23 Sep 2022 15:36:12 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-25 10:17:39.130972
- Title: Millisecond-lived circular Rydberg atoms in a room-temperature
experiment
- Title(参考訳): 室温実験におけるミリ秒寿命円形リドバーグ原子
- Authors: Haiteng Wu, R\'emi Richaud, Jean-Michel Raimond, Michel Brune and
S\'ebastien Gleyzes
- Abstract要約: 円状のリドベルク状態は、互いに大きな相互作用と非常に長い寿命を持つ量子技術にとって理想的なツールである。
黒体放射による移動は、室温でこの重要な循環状態の資産を消滅させる。
ここでは、レーザー冷却原子試料において、主量子数60の室温で1ミリ秒以上の円形状態寿命を示す。
- 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: Circular Rydberg states are ideal tools for quantum technologies, with huge
mutual interactions and extremely long lifetimes in the tens of milliseconds
range, two orders of magnitude larger than those of laser-accessible Rydberg
states. However, such lifetimes are observed only at zero temperature. At room
temperature, blackbody-radiation-induced transfers annihilate this essential
asset of circular states, which have thus been used mostly so far in specific,
complex cryogenic experiments. We demonstrate here, on a laser-cooled atomic
sample, a circular state lifetime of more than one millisecond at room
temperature for a principal quantum number 60. The inhibition structure is a
simple plane-parallel capacitor that efficiently inhibits the
blackbody-radiation-induced transfers. One of the capacitor electrodes is fully
transparent and provides complete optical access to the atoms, an essential
feature for applications. This experiment paves the way to a wide use of
circular Rydberg atoms for quantum metrology and quantum simulation.
- Abstract(参考訳): 円リドバーグ状態は量子技術にとって理想的な道具であり、数十ミリ秒の範囲で巨大な相互相互作用と極端に長い寿命を持ち、レーザーアクセス可能なリドバーグ状態よりも2桁大きい。
しかし、そのような寿命は0温度でしか観測されない。
室温では、黒体放射によって引き起こされる移動は、円状態のこの必須の資産を消滅させる。
ここでは、レーザー冷却原子試料を用いて、主量子数60の室温で1ミリ秒以上の円状態の寿命を示す。
抑制構造は単純な平面並列コンデンサであり、黒体放射誘起輸送を効果的に抑制する。
コンデンサ電極の1つは完全に透明であり、原子への完全な光学的アクセスを提供する。
この実験は、量子メトロロジーと量子シミュレーションのための円リドベルグ原子の幅広い利用への道を開く。
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