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Quantum State Engineering and Precision Metrology Using State-Insensitive Light Traps

机译:使用状态不敏感的光阱进行量子状态工程和精确计量

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摘要

Precision metrology and quantum measurement often demand that matter be prepared in well-defined quantum states for both internal and external degrees of freedom. Laser-cooled neutral atoms localized in a deeply confining optical potential satisfy this requirement. With an appropriate choice of wavelength and polarization for the optical trap, two electronic states of an atom can experience the same trapping potential, permitting coherent control of electronic transitions independent of the atomic center-of-mass motion. Here, we review a number of recent experiments that use this approach to investigate precision quantum metrology for optical atomic clocks and coherent control of optical interactions of single atoms and photons within the context of cavity quantum electrodynamics. We also provide a brief survey of promising prospects for future work.
机译:精密计量学和量子测量通常要求为内部和外部自由度以明确定义的量子状态准备物质。激光冷却的中性原子位于很深的光学势能中,可以满足此要求。通过为光阱适当选择波长和偏振,原子的两个电子态可以经历相同的俘获电势,从而可以独立于原子质心运动对电子跃迁进行相干控制。在这里,我们回顾了许多最近的实验,这些实验使用这种方法来研究用于光学原子钟的精确量子计量学,以及在腔量子电动力学背景下对单个原子和光子的光学相互作用进行相干控制。我们还提供了对未来工作前景的简要调查。

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