論文の概要: Roadmap on Atomtronics: State of the art and perspective
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.04439v5
- Date: Fri, 11 Jun 2021 09:09:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-06 15:51:14.361120
- Title: Roadmap on Atomtronics: State of the art and perspective
- Title(参考訳): atomtronicsのロードマップ:最先端の技術と展望
- Authors: L.Amico, M.Boshier, G.Birkl, A.Minguzzi, C.Miniatura, L.-C. Kwek, D.
Aghamalyan, V. Ahufinger, D. Anderson, N. Andrei, A. S. Arnold, M. Baker,
T.A. Bell, T. Bland, J.P. Brantut, D. Cassettari, W. J. Chetcuti, F. Chevy,
R. Citro, S. De Palo, R. Dumke, M. Edwards, R. Folman, J. Fortagh, S. A.
Gardiner, B.M. Garraway, G. Gauthier, A. G\"unther, T. Haug, C. Hufnagel, M.
Keil, W.von Klitzing, P.Ireland, M.Lebrat, W.Li, L.Longchambon, J.Mompart,
O.Morsch, P. Naldesi, T.W. Neely, M. Olshanii, E. Orignac, S. Pandey, A.
P\'erez-Obiol, H. Perrin, L. Piroli, J. Polo, A.L. Pritchard, N. P.
Proukakis, C. Rylands, H. Rubinsztein-Dunlop, F. Scazza, S. Stringari, F.
Tosto, A. Trombettoni, N. Victorin, D. Wilkowski, K. Xhani, A. Yakimenko
- Abstract要約: 原子トロニクス(Atomtronics)は、磁気またはレーザー生成ガイドによって操作された超低温原子の物質波回路を扱う。
新しいタイプの量子ネットワークを構築することができ、コヒーレント流体が制御される。
物質波回路の設計と原子チップにおける最新の進歩について概説する。
- 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: Atomtronics deals with matter-wave circuits of ultra-cold atoms manipulated
through magnetic or laser-generated guides with different shapes and
intensities. In this way, new types of quantum networks can be constructed, in
which coherent fluids are controlled with the know-how developed in the atomic
and molecular physics community. In particular, quantum devices with enhanced
precision, control and flexibility of their operating conditions can be
accessed. Concomitantly, new quantum simulators and emulators harnessing on the
coherent current flows can also be developed. Here, we survey the landscape of
atomtronics-enabled quantum technology and draw a roadmap for the field in the
near future. We review some of the latest progresses achieved in matter-wave
circuits design and atom-chips. Atomtronic networks are deployed as promising
platforms for probing many-body physics with a new angle and a new twist. The
latter can be done both at the level of equilibrium and non-equilibrium
situations. Numerous relevant problems in mesoscopic physics, like persistent
currents and quantum transport in circuits of fermionic or bosonic atoms, are
studied through a new lens. We summarize some of the atomtronics quantum
devices and sensors. Finally, we discuss alkali-earth and Rydberg atoms as
potential platforms for the realization of atomtronic circuits with special
features.
- Abstract(参考訳): atomtronicsは、異なる形状と強度を持つ磁気またはレーザー生成ガイドを介して操作される超低温原子の物質波回路を扱う。
このように、原子・分子物理学のコミュニティで開発されたノウハウによってコヒーレント流体を制御する新しいタイプの量子ネットワークを構築することができる。
特に、精度、制御性、動作条件の柔軟性が向上した量子デバイスにアクセスすることができる。
また、コヒーレント電流流を利用した新しい量子シミュレータやエミュレータの開発も可能である。
ここでは、原子線対応量子技術の展望を調査し、近い将来にその分野のロードマップを描き出す。
物質波回路の設計と原子チップにおける最新の進歩について概説する。
atomtronic networkは、新しい角度と新しいねじれで多体物理学を探索するための有望なプラットフォームとしてデプロイされる。
後者は平衡状態と非平衡状態の両方で行うことができる。
メソスコピック物理学における多くの問題、例えばフェルミオン原子やボゾン原子の回路における持続電流や量子輸送は、新しいレンズを通して研究されている。
atomtronicsの量子デバイスとセンサーをいくつかまとめます。
最後に, アルカリ土類とライドバーグ原子を, 原子トロニクス回路の実現のための潜在的基盤として, 特別に論じる。
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