論文の概要: Array of Individual Circular Rydberg Atoms Trapped in Optical Tweezers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.04831v1
- Date: Mon, 10 Apr 2023 19:40:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-12 17:05:23.619573
- Title: Array of Individual Circular Rydberg Atoms Trapped in Optical Tweezers
- Title(参考訳): 光トワイザーに閉じ込められた個々の円リドベルグ原子の配列
- Authors: Brice Ravon, Paul M\'ehaignerie, Yohann Machu, Andr\'es Dur\'an
Hern\'andez, Maxime Favier, Jean-Michel Raimond, Michel Brune, Cl\'ement
Sayrin
- Abstract要約: 円状リドバーグ原子(CRA)は量子計算、シミュレーション、センシングに非常に有望である。
我々は,CRAsレーザートッピングの最初の実演を,プログラマブルな光ボトルビームのアレイで報告した。
この研究は、量子デバイスにおける円形レベルの使用への道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Circular Rydberg atoms (CRAs), i.e., Rydberg atoms with maximal orbital
momentum, are highly promising for quantum computation, simulation and sensing.
They combine long natural lifetimes with strong inter-atomic interactions and
coupling to electromagnetic fields. Trapping individual CRAs is essential to
harness these unique features. We report the first demonstration of CRAs
laser-trapping in a programmable array of optical bottle beams. We observe the
decay of a trapped Rubidium circular level over 5ms using a novel optical
detection method. This first optical detection of alkali CRAs is both
spatially- and level selective. We finally observe the mechanical oscillations
of the CRAs in the traps. This work opens the route to the use of circular
levels in quantum devices. It is also promising for quantum simulation and
information processing using the full extent of Rydberg manifolds.
- Abstract(参考訳): 円リドバーグ原子、すなわち最大軌道運動量を持つリドバーグ原子は、量子計算、シミュレーション、センシングに非常に有望である。
長い自然寿命と強い原子間相互作用と電磁場との結合を結合する。
個々のCRAをトラッピングすることは、これらのユニークな特徴を活用するために不可欠である。
我々は,CRAsレーザートッピングの最初の実演を,プログラマブルな光ボトルビームのアレイで報告した。
我々は,新しい光学検出法を用いて5ms以上のルビジウム円準位の崩壊を観測した。
このアルカリCRAの最初の光学的検出は空間的および準選択的である。
最後に,トラップ中のcraの機械的振動を観測する。
この研究は、量子デバイスにおける円形レベルの使用への道を開く。
また、Rydberg多様体の全範囲を用いた量子シミュレーションや情報処理にも期待できる。
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