論文の概要: Phononic gravity gradiometry with Bose-Einstein condensates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.10104v2
- Date: Mon, 20 Apr 2020 20:57:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-05 11:32:52.105152
- Title: Phononic gravity gradiometry with Bose-Einstein condensates
- Title(参考訳): Bose-Einstein Condensatesを用いた高調波重力勾配測定
- Authors: Tupac Bravo, Dennis R\"atzel and Ivette Fuentes
- Abstract要約: 捕捉されたBEC原子の集合振動であるフォノンを代わりに使用するグラジオメトリー法を提案する。
我々は、原理上、地球や小球などの天体の重力勾配をミリグラムスケールまで高精度に測定できることを示した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Gravity gradiometry with Bose-Einstein condensates (BECs) has reached
unprecedented precisions. The basis of this technique is the measurement of
differential forces by interference of single-atom wave functions. In this
article, we propose a gradiometry scheme where phonons, the collective
oscillations of a trapped BEC's atoms are used instead. We show that our scheme
could, in principle, enable high-precision measurements of gravity gradients of
bodies such as the Earth or small spheres with masses down to the milligram
scale. The fundamental error bound of our gravity gradiometry scheme
corresponds to a differential force sensitivity in the nano-gal range per
experimental realization on the length scale of the BEC.
- Abstract(参考訳): Bose-Einstein condensates (BECs)による重力勾配測定は前例のない精度に達した。
この手法の基礎は、単一原子波関数の干渉による差動力の測定である。
本稿では、捕捉されたBEC原子の集合振動であるフォノンを代わりに使用するグラジオメトリースキームを提案する。
本手法は, 原理上, 地球や質量の小さい球体の重力勾配をミリグラムスケールまで高精度に測定できることを示す。
重力勾配法の基本的な誤差境界は、BECの長さスケールでの実験的実現におけるナノガルレンジの差分力感度に対応している。
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