論文の概要: Two-phase driving of a linear radio-frequency ion trap
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.07700v1
- Date: Sat, 07 Feb 2026 20:52:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-10 20:26:24.765169
- Title: Two-phase driving of a linear radio-frequency ion trap
- Title(参考訳): 線状高周波イオントラップの2相駆動
- Authors: Santhosh Surendra, Akos Hoffmann, Michael Köhl,
- Abstract要約: 線形ポールトラップを駆動する2つの高電圧無線周波数信号SI180度を位相外から生成する手法を提案する。
我々は、線形ラジオ周波数ポールトラップでイッテルビウムイオンの鎖を捕捉、冷却することに成功しました。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: A linear radio-frequency Paul trap is traditionally driven with one diagonal pair of electrodes grounded and the other connected to a high-voltage radio-frequency source. This method simplifies impedance matching of the voltage source to the trap. However, for several architectures it leads to increasing the axial micromotion amplitude, for example, when the capacitance between radio-frequency and end-cap electrodes is not negligible. Here, we present a technique to generate two high-voltage radio-frequency signals \SI{180}{\degree} out of phase to drive a linear Paul trap with opposite voltages between neighbouring electrodes. Using this, we have successfully trapped and cooled a chain of Ytterbium ions in a linear radio-frequency Paul trap.
- Abstract(参考訳): 線形無線周波数ポールトラップは、伝統的に1対の対角電極が接地され、もう1つが高電圧の電波源に接続されている。
トラップに対する電圧源のインピーダンスマッチングを簡略化する。
しかし、いくつかのアーキテクチャでは、例えば、高周波電極とエンドキャップ電極の間の容量が無視できない場合など、軸方向のマイクロモーション振幅が増加する。
本稿では, 隣接する電極間の逆電圧を持つ線形ポールトラップを駆動するために, 位相から2つの高電圧の電波信号 SI{180 180degree} を生成する手法を提案する。
これを用いて、線形ラジオ周波数ポールトラップでイッテルビウムイオンの鎖を捕捉し冷却することに成功した。
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