論文の概要: Observation and control of quantized scattering halos
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.09923v2
- Date: Sat, 14 Nov 2020 13:59:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-01 11:21:28.117498
- Title: Observation and control of quantized scattering halos
- Title(参考訳): 量子化散乱ハロの観測と制御
- Authors: G. Chatelain, N. Dupont, M. Arnal, V. Brunaud, J. Billy, B.
Peaudecerf, P. Schlagheck and D. Gu\'ery-Odelin
- Abstract要約: 格子内の原子動力学の精密制御を通して,これらのハロの工学について報告する。
特に, 格子の運動量スケールの最大6倍の反モータ成分間の量子化衝突ハロを観測した。
- 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: We investigate the production of s-wave scattering halos from collisions
between the momentum components of a Bose-Einstein condensate released from an
optical lattice. The lattice periodicity translates in a momentum comb
responsible for the quantization of the halos' radii. We report on the
engineering of those halos through the precise control of the atom dynamics in
the lattice: we are able to specifically enhance collision processes with given
center-of-mass and relative momenta. In particular, we observe quantized
collision halos between opposite momenta components of increasing magnitude, up
to 6 times the characteristic momentum scale of the lattice.
- Abstract(参考訳): 光格子から放出されるボース・アインシュタイン凝縮体の運動量成分間の衝突によるs波散乱ハロの生成について検討する。
格子周期性は、ハロス半径の量子化に責任を持つ運動量コムに翻訳される。
我々は、格子内の原子動力学の精密な制御を通じて、これらのハロゲンの工学について報告する:我々は、与えられた質量中心と相対モーメントによって、衝突過程を具体的に強化することができる。
特に, 格子の運動量スケールの最大6倍の増大するモーメント成分間の量子化衝突ハロースを観測した。
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