論文の概要: Magic-wavelength nanofiber-based two-color dipole trap with sub-$λ/2$ spacing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.02278v3
- Date: Mon, 30 Jun 2025 16:38:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-01 21:27:53.353263
- Title: Magic-wavelength nanofiber-based two-color dipole trap with sub-$λ/2$ spacing
- Title(参考訳): λ/2$以下の間隔を持つマジック波長ナノファイバー系二色双極子トラップ
- Authors: Lucas Pache, Martin Cordier, Hector Letellier, Max Schemmer, Philipp Schneeweiss, Jürgen Volz, Arno Rauschenbeutel,
- Abstract要約: セシウム用魔法波長ナノファイバー系2色光双極子トラップの実現とその特性について報告する。
セシウムD2遷移の共振自由空間波長の半分以下の間隔で, トラップ部位の2つの2次元周期的1次元配列を生成した。
マジックトラップ周波数とラムダ/2$スペーシングを併用したナノファイバーベースの光インタフェースの実装は、新しい集団放射効果の探索に向けた重要なステップである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We report on the realization and characterization of a novel magic-wavelength nanofiber-based two-color optical dipole trap for cesium that allows us to generate two diametral periodic one-dimensional arrays of trapping sites with a spacing significantly smaller than half the resonant free-space wavelength of the cesium D2 transition. This is achieved by launching a blue-detuned partial standing wave and two red-detuned light fields through the nanofiber. We trap and optically interface the atoms in the resulting periodic optical potential and characterize the trap by measuring the lifetime of the trapped atoms, the atom-light coupling strength, the filling factor, and the trap frequencies in the radial and axial directions. The implementation of this nanofiber-based optical interface with magic trapping wavelengths and sub-$\lambda/2$ spacing is an important step towards the exploration of novel collective radiative effects, such as selective radiance.
- Abstract(参考訳): セシウムD2遷移の共振自由空間波長の半分以下の間隔で2つの2次元周期的1次元トラップサイトアレイを生成できる,魔法波長ナノファイバーを用いたセシウム用2色光双極子トラップの実現とその特性について報告する。
これは、青色の偏波と赤色の2つの電界をナノファイバーを通して打ち上げることによって達成される。
得られた周期的光電位中の原子をトラップし、トラップの寿命、原子-光結合強度、充填係数、放射方向および軸方向のトラップ周波数を測定することにより、トラップを特徴付ける。
マジックトラップ波長とサブラムダ/2$間隔を持つナノファイバーベースの光インタフェースの実装は、選択的放射率などの新しい放射効果の探索に向けた重要なステップである。
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