論文の概要: A chip-scale atomic beam source for non-classical light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.00199v1
- Date: Fri, 30 May 2025 20:09:19 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-04 21:47:32.497441
- Title: A chip-scale atomic beam source for non-classical light
- Title(参考訳): 非古典光用チップスケール原子ビーム源
- Authors: Braden J. Larsen, Hagan Hensley, Gabriela D. Martinez, Alexander Staron, William R. McGehee, John Kitching, James K. Thompson,
- Abstract要約: 室温熱原子は、磁気測定、電気測定、原子の絡み合いの発生、堅牢な原子時計のための強力な資源であることが証明されている。
近年、小型で製造可能な原子蒸気と原子線をチップスケール磁力計や原子時計向けに実現しようと試みている。
ここでは、チップスケールのルビジウムビーム源を高精細キャビティ-QEDシステムに統合して、古典的でない光を生成する方法を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 36.136619420474766
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Room temperature thermal atoms have proven to be a powerful resource for magnetometry, electrometry, atom-entanglement generation, and robust atomic clocks. Recent efforts have sought to realize compact and highly manufacturable atomic vapors and atomic beams for chip-scale magnetometry and atomic clocks. Here, we show that a chip-scale rubidium beam source can be integrated with a high finesse cavity-QED system to generate non-classical light. By demonstrating the compatibility of these two technologies, we open a new path for distributed sources of non-classical light and set the stage for using cavity-QED to enhance the performance of chip-scale magnetometers and atomic clocks.
- Abstract(参考訳): 室温熱原子は、磁気測定、電気測定、原子の絡み合いの発生、堅牢な原子時計のための強力な資源であることが証明されている。
近年、小型で製造可能な原子蒸気と原子線をチップスケール磁力計や原子時計向けに実現しようと試みている。
ここでは、チップスケールのルビジウムビーム源を高精細キャビティ-QEDシステムに統合して、古典的でない光を生成する方法を示す。
これら2つの技術との互換性を実証することにより、非古典的光源の分散化のための新たな経路を開き、キャビティQEDを用いてチップスケール磁力計と原子時計の性能を高めるためのステージを設定した。
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