論文の概要: Enhancing single-atom loading in tightly confined dipole traps with
ancillary dipole beam
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.03068v1
- Date: Tue, 5 Mar 2024 15:57:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-06 14:20:25.176332
- Title: Enhancing single-atom loading in tightly confined dipole traps with
ancillary dipole beam
- Title(参考訳): 環状双極子ビームを用いた密閉双極子トラップの単原子負荷増強
- Authors: Guang-Jie Chen, Zhu-Bo Wang, Chenyue Gu, Dong Zhao, Ji-Zhe Zhang,
Yan-Lei Zhang, Chun-Hua Dong, Kun Huang, Guang-Can Guo, Chang-Ling Zou
- Abstract要約: 密集した光双極子トラップに閉じ込められた単一原子は、量子コンピューティングのための優れた実験プラットフォームを提供する。
本稿では,弱陽極双極子ビームを導入し,単一原子の負荷を増大させる新しいアプローチを提案し,実証する。
また、反伝播ビームの助けを借りて複数の原子をロードすることも実証された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.902310562762882
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Single atoms trapped in tightly focused optical dipole traps provide an
excellent experimental platform for quantum computing, precision measurement,
and fundamental physics research. In this work, we propose and demonstrate a
novel approach to enhancing the loading of single atoms by introducing a weak
ancillary dipole beam. The loading rate of single atoms in a dipole trap can be
significantly improved by only a few tens of microwatts of counter-propagating
beam. It was also demonstrated that multiple atoms could be loaded with the
assistance of a counter-propagating beam. By reducing the power requirements
for trapping single atoms and enabling the trapping of multiple atoms, our
method facilitates the extension of single-atom arrays and the investigation of
collective light-atom interactions.
- Abstract(参考訳): 密集した光双極子トラップに閉じ込められた単一原子は、量子コンピューティング、精密測定、基礎物理学研究のための優れた実験プラットフォームを提供する。
本研究では,弱い陽極子ビームを導入することで単一原子の負荷を増大させる新しい手法を提案し,実証する。
双極子トラップにおける単一原子の負荷速度は、数十マイクロワットの反伝播ビームで大幅に向上することができる。
また、反伝播ビームの助けを借りて複数の原子をロードすることも実証された。
単一原子をトラッピングする電力を削減し、複数の原子をトラッピング可能にすることにより、単一原子アレイの拡張と集合光-原子相互作用の研究が容易になる。
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