論文の概要: Multi-Frequency Coherence Control of Radio-Frequency-Dressed States
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.17143v1
- Date: Wed, 23 Apr 2025 23:30:45 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-02 19:15:53.20205
- Title: Multi-Frequency Coherence Control of Radio-Frequency-Dressed States
- Title(参考訳): 高周波負荷状態のマルチ周波数コヒーレンス制御
- Authors: Bethany Foxon, Sindhu Jammi, Thomas Fernholz,
- Abstract要約: 高周波装荷8,7$rubidiumにおけるトラップ可能な状態間の狭いマイクロ波遷移の工学により、静電場依存性が減少する。
単一周波数外共振マイクロ波場は、核磁気モーメントから少なくとも1次への微分ゼーマンシフトの抑制を可能にする。
- 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 demonstrate engineering of a narrow microwave transition between trappable states in radio-frequency-dressed $^{87}$rubidium, reducing the static field dependence. A single-frequency, off-resonant microwave field allows for the suppression of the differential Zeeman shift arising from the nuclear magnetic moment to at least first order. The field dependence can be suppressed further with additional dressing fields, which we demonstrate experimentally with two microwave frequencies. The engineered transition can thus be used in a range of cold atom schemes that rely on coherent state superpositions.
- Abstract(参考訳): 我々は、無線周波数で装った$^{87}$rubidiumにおけるトラップ可能な状態間の狭いマイクロ波遷移の工学を実証し、静電場依存性を低減した。
単一周波数外共振マイクロ波場は、核磁気モーメントから少なくとも1次への微分ゼーマンシフトの抑制を可能にする。
2つのマイクロ波周波数で実験的に実証した追加のドレッシング場により、場の依存性をさらに抑制することができる。
したがって、エンジニアリングされた遷移は、コヒーレントな状態重畳に依存する様々なコールド原子スキームで利用することができる。
関連論文リスト
- Quantum-enabled Rydberg atomic polarimetry of radio-frequency fields [37.69303106863453]
ライドバーグ原子は、高周波(RF)と光ドメインの間で効率的に光子を結合する。
原子状態の角運動量量子化による分光シグネチャについて検討する。
本研究は、量子気象電場評価のためのRydberg原子偏光度測定の展望について重要な知見を与える。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-03-23T09:13:36Z) - Coherent spin-1 dynamics encoded in the rotational states of ultracold molecules [37.69303106863453]
超低温の極性分子の回転状態は、長い放射寿命、マイクロ波-ドメイン結合、調整可能な双極子相互作用を持つ。
一対の回転状態間のコヒーレントダイナミクスは、量子磁性の単純なモデルを示し、量子ビットとして格納された量子情報を操作するために用いられる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-12-19T17:35:57Z) - Multichannel, ultra-wideband Rydberg Electrometry with an Optical Frequency Comb [39.876383980625235]
3光子Rydberg原子電気測定のための結合レーザーとして,中赤外・周波数型光周波数コムを用いた。
ワイドバンド多重化のためのこの手法の汎用性と柔軟性は、ライドベルク電気測定の分野における変換効果を期待できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-09-09T19:22:28Z) - Continuously Expanding the Response Frequency of Rydberg Atom-Based Microwave Sensor by Using Quantum Mixer [3.821019887657395]
我々は、制御された駆動場と量子ミキサーとヘテロダイン技術を組み合わせて応答周波数範囲を拡大する。
その結果,Rydberg原子系MW受信機は感度が高く,帯域幅も極めて広いことが判明した。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-24T08:34:49Z) - Long-range interactions in Weyl dense atomic arrays protected from dissipation and disorder [41.94295877935867]
長距離相互作用は多くの量子現象や技術において重要な資源である。
これらの原子性メタマテリアルの分極性バンドを設計して、周波数分離されたワイル点の対を特徴付ける方法を示す。
これらのワイル励起は、その隙間のない性質により同時に長距離である相互作用、ワイル点の位相的保護によるロバストな相互作用、そしてそれらの部分ラジアン性により非コヒーレンスのない相互作用を仲介することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-18T20:15:16Z) - Metrology of microwave fields based on trap-loss spectroscopy with cold Rydberg atoms [32.73124984242397]
磁気光学トラップにおけるコールド・ライドバーグ原子のトラップロス分光に基づくマイクロ波場のメトロジーの新しいアプローチを示す。
室温蒸気を用いた最先端のセンサーと比較すると、コールド原子は相互作用時間が長く、環境からの隔離性が良く、ドップラー効果が低下する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-04-26T14:30:18Z) - Slowing down light in a qubit metamaterial [98.00295925462214]
マイクロ波領域の超伝導回路は 未だにそのような装置を欠いている
共振導波路に結合した8量子ビットからなる超伝導メタマテリアルにおいて、電磁波の減速を実証した。
本研究は, 超伝導回路の高柔軟性を実証し, カスタムバンド構造を実現することを目的とした。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-14T20:55:10Z) - Continuous-Wave Frequency Upconversion with a Molecular Optomechanical
Nanocavity [46.43254474406406]
分子空洞光力学を用いて、サブマイクロワット連続波信号の$sim$32THzでのアップコンバージョンを、周囲条件下で可視領域に示す。
この装置は、少数の分子を収容するプラズモンナノキャビティで構成されている。入射場は、集合分子振動を共鳴的に駆動し、可視ポンプレーザーに光力学的変調を印加する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-07T06:23:14Z) - Heterodyne Sensing of Microwaves with a Quantum Sensor [0.0]
ダイヤモンド量子センサは、スピン遷移に共鳴する弱いマイクロ波磁場に敏感である。
本稿では,マイクロ波(MW)のヘテロダイン検出法について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-23T16:38:05Z) - Decoherence-free radiofrequency dressed subspaces [0.0]
87Rbの超微細Zeemanサブレベルにおけるスペクトルシグネチャとコヒーレンス特性について検討した。
低周波雑音に対する原子基底状態のグローバル感度を低減させる二色ドレッシング構成を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-30T20:36:24Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。