論文の概要: Cryogenic optical beam steering for superconducting device calibration
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.02258v1
- Date: Fri, 3 May 2024 17:19:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-06 12:06:51.155856
- Title: Cryogenic optical beam steering for superconducting device calibration
- Title(参考訳): 超伝導素子校正用極低温光ビームステアリング
- Authors: K. Stifter, H. Magoon, A. J. Anderson, D. J. Temples, N. A. Kurinsky, C. Stoughton, I. Hernandez, A. Nuñez, K. Anyang, R. Linehan, M. R. Young, P. Barry, D. Baxter, D. Bowring, G. Cancelo, A. Chou, K. R. Dibert, E. Figueroa-Feliciano, L. Hsu, R. Khatiwada, S. D. Mork, L. Stefanazzi, N. Tabassum, S. Uemura, B. A. Young,
- Abstract要約: ポータブルで統合されたシステムは、あらゆるセンサーの表面の3cmの面積に$sim$3 cm$times$3 cmでビームを操れる。
これは、ダークマター検出や量子コンピューティングなど、サブケルビンデバイスのキャリブレーションツールのランドスケープにおける重要なニーズを満たす。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.0637058803305546
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We have developed a calibration system based on a micro-electromechanical systems (MEMS) mirror that is capable of delivering an optical beam over a wavelength range of 180 -- 2000 nm (0.62 -- 6.89 eV) in a sub-Kelvin environment. This portable, integrated system can steer the beam over a $\sim$3 cm $\times$ 3 cm area on the surface of any sensor with a precision of $\sim$100 $\mu$m, enabling characterization of device response as a function of position. This fills a critical need in the landscape of calibration tools for sub-Kelvin devices, including those used for dark matter detection and quantum computing. These communities have a shared goal of understanding the impact of ionizing radiation on device performance, which can be pursued with our system. This paper describes the design of the first-generation calibration system and the results from successfully testing its performance at room temperature and 20 mK.
- Abstract(参考訳): 我々は,マイクロエレクトロメカニカル・システム(MEMS)ミラーをベースとしたキャリブレーション・システムを開発した。
このポータブルな統合システムは、センサーの表面のビームを$\sim$3 cm $\times$3 cmの面積で操ることができ、精度は$$\sim$100 $\mu$mで、デバイス応答を位置の関数として特徴づけることができる。
これは、ダークマター検出や量子コンピューティングなど、サブケルビンデバイスのキャリブレーションツールのランドスケープにおける重要なニーズを満たす。
これらのコミュニティは、装置の性能に対する電離放射線の影響を理解するための共通の目標を持っている。
本稿では,第1世代のキャリブレーションシステムの設計と室温20mKでの性能試験に成功した結果について述べる。
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