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: 翻訳完了
- 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
- 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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