論文の概要: Faraday imaging induced squeezing of a double-well Bose-Einstein
condensate
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.02382v1
- Date: Tue, 6 Apr 2021 09:16:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-05 06:30:09.377073
- Title: Faraday imaging induced squeezing of a double-well Bose-Einstein
condensate
- Title(参考訳): ファラデーイメージングによるボース・アインシュタイン凝縮体のスクイーズ
- Authors: Ebubechukwu O. Ilo-Okeke, Shinichi Sunami, Christopher J. Foot, Tim
Byrnes
- Abstract要約: 二重井戸トラップに閉じ込められた原子ボース・アインシュタイン凝縮体において、非破壊的測定がスピンスクイーズを生成する方法を検討する。
各井戸内の凝縮物は、量子非退化ハミルトンによって原子と相互作用するマッハ・ツェンダー構成のコヒーレント光線を用いて監視される。
ゼロ検出電流と同一のコヒーレント光線で凝縮体をモニタリングすることは、原子上の測定のバックアクションを最小化する。
- 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 examine how non-destructive measurements generate spin squeezing in an
atomic Bose-Einstein condensate confined in a double-well trap. The condensate
in each well is monitored using coherent light beams in a Mach-Zehnder
configuration that interacts with the atoms through a quantum nondemolition
Hamiltonian. We solve the dynamics of the light-atom system using an exact
wavefunction approach, in the presence of dephasing noise, which allows us to
examine arbitrary interaction times and a general initial state. We find that
monitoring the condensate at zero detection current and with identical coherent
light beams minimizes the backaction of the measurement on the atoms. In the
weak atom-light interaction regime, we find the mean spin direction is
relatively unaffected, while the variance of the spins is squeezed along the
axis coupled to the light. Additionally, squeezing persists in the presence of
tunneling and dephasing noise.
- Abstract(参考訳): 二重井戸トラップに閉じ込められた原子ボース・アインシュタイン凝縮体において、非破壊的測定がスピンスクイーズを生成する方法を検討する。
各井戸内の凝縮物は、量子非退化ハミルトンによって原子と相互作用するマッハ・ツェンダー構成のコヒーレント光線を用いて監視される。
我々は,光原子系の運動力学を,正確な波動関数法(dephasing noise)の存在下で解き,任意の相互作用時間と一般的な初期状態を調べることができる。
ゼロ検出電流と同一のコヒーレント光線で凝縮体をモニタリングすることは、原子上の測定のバックアクションを最小限にする。
弱い原子-光相互作用系では、平均スピン方向は相対的に影響を受けず、スピンの分散は光に結合した軸に沿って圧縮される。
さらに、スキューズングはトンネルやデファスリングノイズの存在を継続する。
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