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PNAS Plus: Two-dimensional photonic crystals for engineering atom–light interactions

机译:PNAS Plus:用于工程原子-光相互作用的二维光子晶体

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摘要

We present a 2D photonic crystal system for interacting with cold cesium (Cs) atoms. The band structures of the 2D photonic crystals are predicted to produce unconventional atom–light interaction behaviors, including anisotropic emission, suppressed spontaneous decay, and photon-mediated atom–atom interactions controlled by the position of the atomic array relative to the photonic crystal. An optical conveyor technique is presented for continuously loading atoms into the desired trapping positions with optimal coupling to the photonic crystal. The device configuration also enables application of optical tweezers for controlled placement of atoms. Devices can be fabricated reliably from a 200-nm silicon nitride device layer using a lithography-based process, producing predicted optical properties in transmission and reflection measurements. These 2D photonic crystal devices can be readily deployed to experiments for many-body physics with neutral atoms and engineering of exotic quantum matter.
机译:我们提出了一种与冷铯(Cs)原子相互作用的2D光子晶体系统。二维光子晶体的能带结构预计会产生非常规的原子-光相互作用行为,包括各向异性发射,抑制的自发衰减以及受原子阵列相对于光子晶体位置控制的光子介导的原子-原子相互作用。提出了一种光学传送器技术,用于将原子连续加载到所需的陷阱位置,并与光子晶体实现最佳耦合。该设备配置还可以应用光镊来控制原子的放置。可以使用基于光刻的工艺从200 nm氮化硅器件层可靠地制造器件,从而在透射和反射测量中产生预期的光学特性。这些2D光子晶体器件可以很容易地部署到具有中性原子的多体物理实验和奇异量子物质的工程中。

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