論文の概要: Design and implementation of a modular laser system for AMO experiments
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.17697v1
- Date: Wed, 18 Mar 2026 13:15:27 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-19 18:32:57.715897
- Title: Design and implementation of a modular laser system for AMO experiments
- Title(参考訳): AMO実験用モジュールレーザーシステムの設計と実装
- Authors: Klara Theophilo, Scott J Thomas, Georgina Croft, Yashna N D Lekhai, Alexander Owens, Daisy R H Smith, Silpa Muralidharan, Cameron Deans,
- Abstract要約: レーザーは、量子コンピューティングのような原子ベースの量子技術の主要な構成要素である。
レーザー源からイオントラップまでの効率は21~28%、レーザー安定化線幅は1MHz以下である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 32.505127447635864
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Robust laser delivery and stabilization are key components in atom-based quantum technologies, such as quantum computing. Moving these technologies towards product-like deployment requires scalable, compact, cost-effective, and upgradable modules. Here we describe laser systems consisting of application-flexible modules, and demonstrate their performance by characterizing key metrics and by integration with ion trap systems. The laser system is confined to a single server rack and a compact locking station. Both are Class 1 laser products with fiber in-out and electronic control of the laser light. This is achieved through precision manufacture of optical boards that are designed to reduce the degrees of freedom, ease alignment, and increase the robustness to environmental factors. We present a range of 13 wavelengths from 375 nm to 1092 nm: efficiencies from laser source to ion trap range from 21 - 28%, with laser stabilization line widths below 1 MHz.
- Abstract(参考訳): ロバストレーザーのデリバリと安定化は、量子コンピューティングのような原子ベースの量子技術において重要な要素である。
これらのテクノロジを製品ライクなデプロイメントに移行するには、スケーラブルでコンパクトで、費用対効果があり、アップグレード可能なモジュールが必要です。
本稿では、アプリケーションフレキシブルモジュールからなるレーザシステムについて述べるとともに、鍵となるメトリクスを特徴付け、イオントラップシステムとの統合によってその性能を実証する。
レーザシステムは、単一のサーバラックとコンパクトなロックステーションに制限される。
どちらも、ファイバインアウトとレーザー光の電子制御を備えたクラス1レーザー製品である。
これは、自由度を下げ、アライメントを緩和し、環境要因へのロバスト性を高めるために設計された光学基板の精密製造によって達成される。
レーザー源からイオントラップまでの効率は21~28%、レーザー安定化線幅は1MHz以下である。
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