論文の概要: Spectral Diffusion Mitigation with a Laser Pulse Sequence
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.21659v1
- Date: Thu, 23 Apr 2026 13:22:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-24 14:40:06.513436
- Title: Spectral Diffusion Mitigation with a Laser Pulse Sequence
- Title(参考訳): レーザーパルス系列を用いたスペクトル拡散緩和
- Authors: Kilian Unterguggenberger, Alok Gokhale, Aleksei Tsarapkin, Wentao Zhang, Katja Höflich, Herbert Fotso, Tommaso Pregnolato, Laura Orphal-Kobin, Tim Schröder,
- Abstract要約: 全光スペクトル制御は、量子技術応用のための単一光子エミッタの特性を設計するための有望な方法である。
我々はこのプロトコルを固体エミッタ上に実装し、その寿命限界に近い不均一に拡張された光線幅を削減した。
我々のアプローチは、コヒーレントに進化する量子系の性質にのみ基づいている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.05826463416865
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The optical spectrum of a quantum system is jointly determined by the properties of the emitter and the driving field. All-optical spectral control can hence be a promising method to engineer the properties of single photon emitters for quantum technological applications. It was proposed that driving a two-level system with a periodic sequence of optical pi-pulses during the excited state lifetime shifts the emission and absorption maximum to an arbitrarily detuned pulse carrier frequency, enabling the mitigation of spectral diffusion in noisy emitters. In this article, we report on the first experimental observation of this effect. We implement the protocol on a solid-state emitter and reduce its inhomogeneously broadened optical linewidth close to the lifetime limit. By detuning the excitation laser, we are able to concentrate approximately half of the absorption to a freely selectable target frequency. Our approach is solely based on properties of coherently evolving quantum systems, rendering it applicable to a wide range of individual and ensembles of quantum emitters.
- Abstract(参考訳): 量子系の光学スペクトルは、エミッタと駆動場の性質によって共同で決定される。
したがって、全光スペクトル制御は量子技術応用のための単一光子エミッタの性質を設計するための有望な方法である。
励起状態の寿命の間に、周期的に光πパルスを駆動する2レベル系の運転は、放射と吸収の最大値を任意に変調されたパルスキャリア周波数にシフトし、ノイズエミッタにおけるスペクトル拡散の緩和を可能にすることが提案された。
本稿では,この効果を初めて実験的に観察する。
我々はこのプロトコルを固体エミッタ上に実装し、その寿命限界に近い不均一に拡張された光線幅を削減した。
励起レーザーを変形することにより、吸収の約半分を自由に選択可能なターゲット周波数に集中させることができる。
我々のアプローチは、コヒーレントに進化する量子系の特性のみに基づいており、量子エミッタの広範囲の個人およびアンサンブルに適用できる。
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