論文の概要: Ultracold atom interferometry in space
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2101.00972v2
- Date: Tue, 5 Jan 2021 08:45:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-17 22:15:45.123414
- Title: Ultracold atom interferometry in space
- Title(参考訳): 宇宙における超低温原子インターフェロメトリー
- Authors: Maike D. Lachmann, Holger Ahlers, Dennis Becker, Aline N. Dinkelaker,
Jens Grosse, Ortwin Hellmig, Hauke M\"untinga, Vladimir Schkolnik, Stephan T.
Seidel, Thijs Wendrich, Andr\'e Wenzlawski, Benjamin Weps, Naceur Gaaloul,
Daniel L\"udtke, Claus Braxmaier, Wolfgang Ertmer, Markus Krutzik, Claus
L\"ammerzahl, Achim Peters, Wolfgang P. Schleich, Klaus Sengstock, Andreas
Wicht, Patrick Windpassinger, Ernst M. Rasel
- Abstract要約: 自由落下におけるボース・アインシュタイン凝縮(BEC)は、宇宙からの物質-波干渉の有望な源である。
我々の研究は宇宙における物質波干渉法を基礎物理学、航法学、地球観測における将来の応用として確立している。
- 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: Bose-Einstein condensates (BECs) in free fall constitute a promising source
for space-borne matter-wave interferometry. Indeed, BECs enjoy a slowly
expanding wave function, display a large spatial coherence and can be
engineered and probed by optical techniques. On a sounding rocket, we explore
matter-wave fringes of multiple spinor components of a BEC released in free
fall employing light-pulses to drive Bragg processes and induce phase
imprinting. The prevailing microgravity played a crucial role in the
observation of these interferences which not only reveal the spatial coherence
of the condensates but also allow us to measure differential forces. Our work
establishes matter-wave interferometry in space with future applications in
fundamental physics, navigation and Earth observation.
- Abstract(参考訳): 自由落下におけるボース・アインシュタイン凝縮(BEC)は、宇宙からの物質-波干渉の有望な源である。
実際、BECは徐々に拡大する波動関数を楽しみ、大きな空間コヒーレンスを表示し、光学技術によって設計および探査することができる。
観測ロケットでは,光パルスを用いた自由落下時に放出されるBECの複数のスピノル成分の物質-波束を探索し,ブラッグ過程を駆動し,位相インプリントを誘導する。
これらの干渉の観測において, 卓越した微小重力は, 凝縮体の空間的コヒーレンスを明らかにするだけでなく, 差分力の測定にも重要な役割を果たした。
我々の研究は、物質波干渉法を宇宙で確立し、基礎物理学、航法、地球観測に将来の応用を行う。
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