論文の概要: Collective self-trapping of atoms in a cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.10440v2
- Date: Fri, 27 Nov 2020 05:39:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-23 14:54:37.698403
- Title: Collective self-trapping of atoms in a cavity
- Title(参考訳): 空洞中の原子の集合的自己トッピング
- Authors: A. Dombi, T. W. Clark, F. I. B. Williams, F. Jessen, J. Fort\'agh, D.
Nagy, A. Vukics, P. Domokos
- Abstract要約: トラップは原子の集合的な作用を必要とすること、すなわち1つの原子は同じレーザー駆動条件下では閉じ込められなくなることが示される。
原子はモードの周波数を共鳴に近づけることで、キャビティに閉じ込めるために必要な光の強度を与える。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We experimentally demonstrate optical dipole trapping of a cloud of cold
atoms by means of a dynamically coupled mode of a high-finesse cavity. We show
that the trap requires a collective action of the atoms, i.e. a single atom
would not be trapped under the same laser drive conditions. The atoms pull the
frequency of the mode closer to resonance, thereby allowing the necessary light
intensity for trapping into the cavity. The back-action of the atoms on the
trapping light mode is also manifested by the non-exponential collapse of the
trap.
- Abstract(参考訳): 本研究では,高精細キャビティの動的結合モードを用いて,寒冷原子雲の光双極子トラップを実験的に実証する。
トラップは原子の集合的な作用を必要とすること、すなわち1つの原子は同じレーザー駆動条件下では閉じ込められないことを示す。
原子はモードの周波数を共鳴に近づけることで、キャビティに閉じ込めるために必要な光の強度を与える。
トラップ光モードにおける原子のバックアクションは、トラップの非指数的崩壊によっても現れる。
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