論文の概要: Dynamically-decoupled hyper-Ramsey spectroscopy of optical clock transitions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.23091v1
- Date: Sun, 29 Jun 2025 05:12:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-01 21:27:53.714067
- Title: Dynamically-decoupled hyper-Ramsey spectroscopy of optical clock transitions
- Title(参考訳): 光時計遷移の動的分解ハイパーランゼイ分光
- Authors: T. Zanon-Willette, D. Wilkowski, B. Darquié, N. V. Vitanov,
- Abstract要約: ハイパーラムシープロトコルは、超狭光クロック遷移にうまく実装されている。
複数回転ハーン・エチョパルスからなる動的デカップリング法を用いて,その限界に対処する。
時間に最適化された再焦点パルスのUhrig配列は、非常にコントラストが高く頑健なハイパーランジー干渉を生成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Hyper-Ramsey protocols have been successfully implemented on ultra-narrow optical clock transitions to reduce systematic frequency-shifts induced by AC-Stark shift and amplitude pulse variation. However, the compensation remains imperfect against laser probe intensity fluctuation, decoherence and unsuited for external quasi-static or low frequency noise perturbations. Here, we address these limitations by employing dynamical-decoupling methods composed by multiple rotary Hahn-echo pulses toggling probe frequency detunings between opposite signs during interrogating laser pulses. Time-optimized Uhrig sequences of refocusing pulses produce highly contrasted and robust hyper-Ramsey interferences against low-frequency noise distortions caused by environmental factors and imperfections in the probe parameters. Dynamically-decoupled SU(2) hyper-clocks pave the way to universal noise-resilient quantum sensors, unveiling fault-tolerant quantum metrology to track fundamental symmetries and search for new physics beyond the Standard Model.
- Abstract(参考訳): ハイパーランジープロトコルは、交流スタークシフトと振幅パルス変動によって誘導される系統的な周波数シフトを減らすために、超狭光クロック遷移にうまく実装されている。
しかし、この補償はレーザープローブの強度変動、デコヒーレンス、外部の準定常または低周波ノイズ摂動には不適である。
本稿では,複数のロータリー・ハーン・エチョパルスによって構成される動的デカップリング法を用いて,レーザパルスの問合せ中に対向信号間のプローブ周波数の調整を行うことにより,これらの制約に対処する。
再焦点パルスの時間最適化Uhrig配列は、環境要因やプローブパラメータの不完全性に起因する低周波ノイズ歪みに対して、高コントラストかつ強靭なハイパーラムシー干渉を発生させる。
動的に分離されたSU(2)ハイパークロックは、普遍的なノイズ耐性量子センサへの道を歩み、フォールトトレラントな量子メートル法を公表し、基本的な対称性を追跡し、標準モデルを超えた新しい物理を探索する。
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