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Primary quantum thermometry of mm-wave blackbody radiation via induced state transfer in Rydberg states of cold atoms

黑体辐射 里德伯公式 原子物理学 物理 辐射 里德堡州 量子 量子力学 电离 离子
作者
Noah Schlossberger,Andrew P. Rotunno,Stephen Eckel,Eric B. Norrgard,Dixith Manchaiah,Nikunjkumar Prajapati,Alexandra B. Artusio‐Glimpse,Samuel Berweger,Matthew T. Simons,Dangka Shylla,William J. Watterson,Link Patrick,A. Meraki,Rajavardhan Talashila,Amanda Younes,David La Mantia,Christopher L. Holloway
出处
期刊:Physical review research [American Physical Society]
卷期号:7 (1)
标识
DOI:10.1103/physrevresearch.7.l012020
摘要

Rydberg states of alkali-metal atoms are highly sensitive to electromagnetic radiation in the GHz-to-THz regime because their transitions have large electric dipole moments. Consequently, environmental blackbody radiation (BBR) can couple Rydberg states together at µs timescales. Here, we track the BBR-induced transfer of a prepared Rydberg state to its neighbors and use the evolution of these state populations to characterize the BBR field at the relevant wavelengths, primarily at 130 GHz. We use selective field ionization readout of Rydberg states with principal quantum number n30 in Rb85 and substantiate our ionization signal with a theoretical model. With this detection method, we measure the associated blackbody-radiation-induced time dynamics of these states, reproduce the results with a simple semiclassical population transfer model, and demonstrate that this measurement is temperature sensitive with a statistical sensitivity to the fractional temperature uncertainty of 0.09 Hz1/2, corresponding to 26 K Hz1/2 at room temperature. This represents a calibration-free SI-traceable temperature measurement, for which we calculate a systematic fractional temperature uncertainty of 0.006, corresponding to 2 K at room temperature when used as a primary temperature standard. Published by the American Physical Society 2025
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