論文の概要: Stabilization of Rydberg Dissipative Time Crystals Using a Scanning Fabry Perot Interferometer Transfer Lock
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.22498v1
- Date: Thu, 26 Feb 2026 00:29:54 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-27 18:41:22.455003
- Title: Stabilization of Rydberg Dissipative Time Crystals Using a Scanning Fabry Perot Interferometer Transfer Lock
- Title(参考訳): 走査ファブリックペロト干渉計を用いたライドバーグ散逸時間結晶の安定化
- Authors: Darmindra Arumugam, Brook Feyissa,
- Abstract要約: レーザー周波数の安定化は、レイドバーグの感度測定に重要である。
走査型ファブリペロ干渉計を用いた小型で低コストな安定化手法を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Stabilization of laser frequencies is critical for sensitive Rydberg measurements, including in applications such as dissipative time crystal (DTC) dynamics, yet conventional approaches often require complex or costly hardware. We demonstrate a compact, low cost stabilization method using a scanning Fabry Perot interferometer (SFPI) to transfer lock a 960nm coupler laser to an 852nm probe. The lock suppresses coupler multi MHz free running drift and improves the Allan deviation by up to an order of magnitude, reaching <75kHz at 66s. Applied to DTC oscillations using a Rb 2 photon D2 transition, the second harmonic generated 480nm (from 960nm lock) reduces DTC frequency drift from >20kHz to a few kHz and lowers instability by more than an order of magnitude with a minimum Allan deviation of 0.2kHz at <10s. These results establish SFPI-based transfer locking as a practical and accurate approach for scalable multi laser Rydberg experiments requiring long-term stability in a compact and low cost system.
- Abstract(参考訳): レーザー周波数の安定化は、散逸時間結晶(DTC)力学などの応用を含むレイドベルクの感度測定には重要であるが、従来の手法では複雑なハードウェアや高価なハードウェアを必要とすることが多い。
走査型ファブリペロ干渉計(SFPI)を用いて960nmカプラレーザを852nmプローブに転送する小型で低コストな安定化手法を実証した。
ロックは、マルチMHzのフリーランニングドリフトを抑制し、最大で75kHzの66秒でアラン偏差を改善する。
Rb2光子D2遷移を用いたDTC振動に対して、第2高調波発生した480nm(960nmのロックから)は、DTC周波数のドリフトを20kHzから数kHzに低減し、<10sにおける最低0.2kHzのアリアン偏差で1桁以上の不安定性を低下させる。
これらの結果は、SFPIベースの転送ロックを、コンパクトで低コストなシステムで長期間の安定性を必要とするスケーラブルなマルチレーザーRydberg実験の実用的かつ正確なアプローチとして確立する。
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