論文の概要: Pauli blocking of atomic spontaneous decay
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.02216v1
- Date: Wed, 3 Mar 2021 06:58:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-09 08:19:57.921465
- Title: Pauli blocking of atomic spontaneous decay
- Title(参考訳): パウリブロックによる原子自発的崩壊
- Authors: Christian Sanner, Lindsay Sonderhouse, Ross B. Hutson, Lingfeng Yan,
William R. Milner, and Jun Ye
- Abstract要約: 電磁場に適切な境界条件を与えると、原子遷移に近い真空モードの密度が変化し、原子崩壊率が変化することが示されている。
本稿では,フェルミ海に埋め込まれた原子運動のエネルギー-運動モードの密度を減少させることにより,原子放射崩壊の抑制を初めて実験的に実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.669615381733477
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Spontaneous decay of an excited atomic state is a fundamental process that
originates from the interaction between matter and vacuum modes of the
electromagnetic field. The rate of decay can thus be engineered by modifying
the density of final states of the joint atom-photon system. Imposing suitable
boundary conditions on the electromagnetic field has been shown to alter the
density of vacuum modes near the atomic transition, resulting in modified
atomic decay rates. Here we report the first experimental demonstration of
suppression of atomic radiative decay by reducing the density of available
energy-momentum modes of the atomic motion when it is embedded inside a Fermi
sea.
- Abstract(参考訳): 励起原子状態の自発的崩壊は、電磁場の真空モードと物質との相互作用に由来する基本的な過程である。
したがって、崩壊の速度は、結合原子-光子系の最終状態の密度を変更することで得られる。
電磁場に適切な境界条件を与えると、原子遷移に近い真空モードの密度が変化し、原子崩壊率が変化することが示されている。
本稿では,フェルミ海に埋め込まれた原子運動のエネルギー-運動モードの密度を減少させることにより,原子放射崩壊の抑制を初めて実験的に実証する。
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