論文の概要: State-insensitive wavelengths for light shifts and photon scattering from Zeeman states
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.08370v2
- Date: Mon, 17 Jun 2024 20:44:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-20 04:44:38.254908
- Title: State-insensitive wavelengths for light shifts and photon scattering from Zeeman states
- Title(参考訳): ゼーマン状態からの光シフトと光子散乱のための状態非感受性波長
- Authors: Stuart J. Masson, Zhenjie Yan, Jacquelyn Ho, Yue-Hui Lu, Dan M. Stamper-Kurn, Ana Asenjo-Garcia,
- Abstract要約: フル超微細構造と磁気構造を含む非共鳴光散乱の解析を行った。
ゼーマン状態によらず、誘起原子双極子が同じである周波数偏差の集合が見つかる。
この特徴は光散乱による状態のデコヒーレンスを防ぎ、量子光学実験や量子情報応用に影響を及ぼす。
- 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: Atoms are not two-level systems, and their rich internal structure often leads to complex phenomena in the presence of light. Here, we analyze off-resonant light scattering including the full hyperfine and magnetic structure. We find a set of frequency detunings where the induced atomic dipole is the same irrespective of the Zeeman state, and where two-photon transitions that alter the atomic state turn off. For alkali atoms and alkaline-earth ions, if the hyperfine splitting is dominated by the magnetic dipole moment contribution, these detunings approximately coincide. Therefore, at a given ``magical'' detuning, all Zeeman states in a hyperfine manifold behave almost identically, and can be traced out to good approximation. This feature prevents state decoherence due to light scattering, which impacts quantum optics experiments and quantum information applications.
- Abstract(参考訳): 原子は2レベルシステムではなく、その豊富な内部構造は、しばしば光の存在下で複雑な現象を引き起こす。
ここでは、全超微細構造と磁気構造を含む非共鳴光散乱を解析する。
ゼーマン状態によらず、誘導された原子双極子が同じであり、原子状態を変化させる2光子遷移がオフとなる周波数デチューニングのセットを見つける。
アルカリ原子とアルカリ-アースイオンでは、超微細な分裂が磁気双極子モーメントの寄与によって支配される場合、これらの脱調はほぼ一致する。
したがって、与えられた `magical'' のデチューニングにおいて、超微細多様体のゼーマン状態はすべてほぼ同じ振る舞いをしており、良い近似に辿り着くことができる。
この特徴は光散乱による状態のデコヒーレンスを防ぎ、量子光学実験や量子情報応用に影響を及ぼす。
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