論文の概要: Transverse drag of slow light in moving atomic vapor
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.04414v2
- Date: Sun, 5 Jul 2020 13:52:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-25 08:52:59.052319
- Title: Transverse drag of slow light in moving atomic vapor
- Title(参考訳): 移動原子蒸気中の低速光の逆抗力
- Authors: Yakov Solomons, Chitram Banerjee, Slava Smartsev, Jonathan Friedman,
David Eger, Ofer Firstenberg, Nir Davidson
- Abstract要約: 我々は、電磁誘導透過(EIT)による緩やかな光を利用して、動く熱蒸気セル内の横方向の抵抗を観察する。
ドロー効果は、真空中の光速とEIT条件下での群速度との比に応じて、第360,000因子によって増強される。
- 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: The Fresnel-Fizeau effect of transverse drag, in which the trajectory of a
light beam changes due to transverse motion of the optical medium, is usually
extremely small and hard to detect. We observe transverse drag in a moving
hot-vapor cell, utilizing slow light due to electromagnetically induced
transparency (EIT). The drag effect is enhanced by a factor 360,000,
corresponding to the ratio between the light speed in vacuum and the group
velocity under EIT conditions. We study the contribution of the thermal atomic
motion, which is much faster than the mean medium velocity, and identify the
regime where its effect on the transverse drag is negligible.
- Abstract(参考訳): 横方向のドラッグのフレネル・フィゾー効果は、光学媒体の横方向の動きによって光ビームの軌道が変化するが、通常は極端に小さく、検出しにくい。
電磁誘導透過(eit)による低速光を利用した移動熱真空セルの逆抵抗を観測した。
ドロー効果は、真空中の光速とEIT条件下での群速度との比に応じて、360,000因子によって増強される。
本研究では, 平均中速度よりもはるかに高速な熱原子運動の寄与について検討し, 横方向の抵抗に対するその影響が無視できる状態を特定する。
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