論文の概要: Nuclear Spin Induced Transparency
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.03311v1
- Date: Wed, 05 Mar 2025 09:44:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-06 15:51:49.438689
- Title: Nuclear Spin Induced Transparency
- Title(参考訳): 核スピン誘起透明性
- Authors: He-bin Zhang, Yuanjiang Tang, Yong-Chun Liu,
- Abstract要約: 電磁誘導透過(EIT)は、光の操作に重要なツールを提供する重要な量子光学現象である。
ここでは、核スピン誘起透明性(NSIT)を用いて、極端に狭い透明性窓を実現することができることを示す。
NSITは、光学場、磁場、希ガス核スピンとアルカリ金属電子スピンのスピン交換相互作用を組み合わせることで達成される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.29260385019352086
- License:
- Abstract: Electromagnetically induced transparency (EIT) is an important quantum optical phenomenon which provides a crucial tool for light manipulation. However, typically the transparency window is broad, limited by the coherence time of the metastable state. Here we show that extremely narrow transparency window can be realized using nuclear spin induced transparency (NSIT), which is achieved by combining optical field, magnetic field and the spin-exchange interaction between noble-gas nuclear spins and alkali-metal electronic spins. The width of the NSIT window can be several orders of magnitude smaller than that of conventional EIT, and even reaches sub-mHz range due to the long coherence time of nuclear spins. The scheme holds great potential for applications in slow light and magnetic field sensing.
- Abstract(参考訳): 電磁誘導透過(EIT)は、光の操作に重要なツールを提供する重要な量子光学現象である。
しかし、一般に透明性ウィンドウは広く、準安定状態のコヒーレンス時間によって制限される。
ここでは、光学場、磁場、貴ガス核スピンとアルカリ金属電子スピンのスピン交換相互作用を組み合わせることで達成される、原子スピン誘起透明性(NSIT)を用いて、極端に狭い透明性窓を実現することができることを示す。
NSITウィンドウの幅は従来のEITよりも数桁小さくなり、核スピンの長いコヒーレンス時間によってmHz以下の範囲にまで達する。
このスキームは、緩やかな光と磁場センシングへの応用に大きな可能性を秘めている。
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