論文の概要: A Low-Temperature Tunable Microcavity featuring High Passive Stability and Microwave Integration
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.01857v2
- Date: Wed, 18 Dec 2024 15:31:58 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-19 13:23:09.667434
- Title: A Low-Temperature Tunable Microcavity featuring High Passive Stability and Microwave Integration
- Title(参考訳): 高パッシブ安定性とマイクロ波集積を考慮した低温可変マイクロキャビティ
- Authors: Yanik Herrmann, Julius Fischer, Stijn Scheijen, Cornelis F. J. Wolfs, Julia M. Brevoord, Colin Sauerzapf, Leonardo G. C. Wienhoven, Laurens J. Feije, Martin Eschen, Maximilian Ruf, Matthew J. Weaver, Ronald Hanson,
- Abstract要約: この研究は、特に低受動的振動レベルのために設計された閉サイクル極低温ファイバベースのマイクロキャビティ構成を提示する。
10ケルビン以下の温度では、25ピクタ程度の安定性が異なる設定で再現可能である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Open microcavities offer great potential for the exploration and utilization of efficient spin-photon interfaces with Purcell-enhanced quantum emitters thanks to their large spectral and spatial tunability combined with high versatility of sample integration. However, a major challenge for this platform is the sensitivity to cavity length fluctuations in the cryogenic environment, which leads to cavity resonance frequency variations and thereby a lowered averaged Purcell enhancement. This work presents a closed-cycle cryogenic fiber-based microcavity setup, which is in particular designed for a low passive vibration level, while still providing large tunability and flexibility in fiber and sample integration, and high photon collection efficiency from the cavity mode. At temperatures below 10 Kelvin, a stability level of around 25 picometer is reproducibly achieved in different setup configurations, including the extension with microwave control for manipulating the spin of cavity-coupled quantum emitters, enabling a bright photonic interface with optically active qubits.
- Abstract(参考訳): オープンマイクロキャビティは、大きなスペクトルと空間的なチューニング性とサンプル統合の汎用性により、パーセルの量子エミッタを用いた効率的なスピン光子界面の探索と利用に大きな可能性をもたらす。
しかし、このプラットフォームにとって大きな課題は、低温環境における空洞長変動に対する感受性であり、空洞共振周波数のばらつきを招き、平均パーセルの増大を低下させる。
この研究は、特に低受動的振動レベルのために設計された閉サイクル極低温ファイバベースのマイクロキャビティ構成を提示すると共に、ファイバとサンプルの統合において大きなチューニング性と柔軟性を提供し、キャビティモードからの高光子収集効率を提供する。
10ケルビン以下の温度では、共振器結合型量子エミッタのスピンを操作するマイクロ波制御による拡張を含む、光学活性量子ビットによる明るいフォトニックインターフェースを含む、様々な設定構成で約25ピクタの安定性レベルが再現可能となる。
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