論文の概要: Realization of Landau-Zener Rabi Oscillations on optical lattice clock
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.09922v1
- Date: Mon, 19 Aug 2024 11:57:10 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-20 16:35:10.985222
- Title: Realization of Landau-Zener Rabi Oscillations on optical lattice clock
- Title(参考訳): 光学格子時計におけるランダウ・ツェナー・ラビ振動の実現
- Authors: Wei Tan, Wei-Xin Liu, Ying-Xin Chen, Chi-Hua Zhou, Guo-Dong Zhao, Hong Chang, Tao Wang,
- Abstract要約: ランダウ・ツェナー・ラビ振動(LZRO)は量子状態を操作するために広く用いられている。
LZROは、その強い要求のため、冷たい原子では観測されていない。
その結果、破壊的なランダウ・ツェナー干渉は、光学格子時計の劣化効果を効果的に抑制できることが示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 18.80726593016468
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: Manipulating quantum states is at the heart of quantum information processing and quantum metrology. Landau-Zener Rabi oscillation (LZRO), which arises from a quantum two-level system swept repeatedly across the avoided crossing point in the time domain, has been suggested for widespread use in manipulating quantum states. Cold atom is one of the most prominent platforms for quantum computing and precision measurement. However, LZRO has never been observed in cold atoms due to its stringent requirements. By compensating for the linear drift of the clock laser and optimizing experimental parameters, we successfully measured LZRO on the strontium atomic optical clock platform under both fast and slow passage limits within $4$ to $6$ driving periods. Compared to previous results on other platforms, the duration of the plateau is $10^4$ times longer in the optical lattice clock. The experimental data also suggest that destructive Landau-Zener interference can effectively suppress dephasing effects in the optical lattice clock, paving the way for manipulating quantum states against various environmental effects in cold atomic systems.
- Abstract(参考訳): 量子状態を操作することは、量子情報処理と量子気象学の中心にある。
LZRO(Landau-Zener Rabi oscillation)は、量子状態を操作するために、時間領域において避けられた交差点を繰り返す量子2レベル系から生じる。
コールド原子は量子コンピューティングと精密測定のための最も顕著なプラットフォームの一つである。
しかし、LZROはその厳密な要求のため、冷たい原子では観測されていない。
クロックレーザの線形ドリフトを補正し,実験パラメータを最適化することにより,高速かつ低速な通過限界下でのストロンチウム原子光時計プラットフォーム上でのLZROの測定に成功した。
他のプラットフォームと比較して、光学格子時計の台地の持続時間は10^4$である。
また、実験データから、破壊的なランダウ・ツェナー干渉は光学格子時計の劣化効果を効果的に抑制し、低温原子系における様々な環境効果に対する量子状態の操作を可能にすることが示唆された。
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