論文の概要: Hollow-core fiber loading of nanoparticles into ultra-high vacuum
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.13920v1
- Date: Thu, 23 Nov 2023 11:13:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-28 00:09:33.714548
- Title: Hollow-core fiber loading of nanoparticles into ultra-high vacuum
- Title(参考訳): 超高真空中へのナノ粒子のホロコアファイバ負荷
- Authors: Stefan Lindner and Paul Juschitz and Jakob Rieser and Yaakov Y. Fein
and Mario Ciampini and Markus Aspelmeyer and Nikolai Kiesel
- Abstract要約: 粒子の確定的位置決めと超高真空下でのクリーンな配送という,主な課題を解決する新しい粒子負荷法を提案する。
定常波光トラップの異なる格子部位に100-755,mathrmnm$径のナノ粒子を効率よく載荷し, 位置決めし, 再配置することを示した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Many experiments in the field of optical levitation with nanoparticles today
are limited by the available technologies for particle loading. Here we
introduce a new particle loading method that solves the main challenges, namely
deterministic positioning of the particles and clean delivery at ultra-high
vacuum levels as required for quantum experiments. We demonstrate the efficient
loading, positioning, and repositioning of nanoparticles in the range of
$100-755\,\mathrm{nm}$ diameter into different lattice sites of a standing wave
optical trap, as well as direct loading of nanoparticles at an unprecedented
pressure below $10^{-9}\,\mathrm{mbar}$. Our method relies on the transport of
nanoparticles within a hollow-core photonic crystal fiber using an optical
conveyor belt, which can be precisely positioned with respect to the target
trap. Our work opens the path for increasing nanoparticle numbers in the study
of multiparticle dynamics and high turn-around times for exploiting the quantum
regime of levitated solids in ultra-high vacuum.
- Abstract(参考訳): ナノ粒子による光浮上の分野での多くの実験は、粒子の積み込み技術によって制限されている。
本稿では, 量子実験に必要な粒子の位置決定論的位置決めと超高真空レベルでのクリーンデリバリという課題を解決する新しい粒子負荷法を提案する。
我々は,100-755\,\mathrm{nm}$径のナノ粒子の定常波光トラップの格子部位への効率的な載荷,位置決め,再配置,および10^{-9}\,\mathrm{mbar}$以下の前例のない圧力下でのナノ粒子の直接載荷を実証した。
本手法は,光コンベヤベルトを用いた中空コアフォトニック結晶ファイバ内のナノ粒子の輸送に依存し,ターゲットトラップに対して正確に位置決めすることができる。
超高真空中における浮遊固体の量子状態を利用した多粒子動力学と高ターンアラウンド時間の研究において、ナノ粒子数が増加する道を開く。
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