論文の概要: Magneto-optical trapping of mercury at high phase space density
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.11556v1
- Date: Tue, 21 Dec 2021 22:39:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-03 22:20:15.589419
- Title: Magneto-optical trapping of mercury at high phase space density
- Title(参考訳): 高相空間密度における水銀の磁気光学トラップ
- Authors: Quentin Lavigne, Thorsten Groh, and Simon Stellmer
- Abstract要約: 結合線上の水銀原子の磁気光学トラップの実現について述べる。
我々は, レーザデチューニング, レーザ強度, 勾配場がシステムのトラップ性能に及ぼす影響を特徴付ける。
ボゾンおよびフェルミオン同位体の冷却過程の違いについて検討した。
- 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 present a realization of a magneto-optical trap of mercury atoms on the
intercombination line. We report on trapping of all stable mercury isotopes. We
characterize the effect of laser detuning, laser intensity, and gradient field
on the trapping performance of our system. The atom number for the most
abundant isotope Hg-202 is 50 million atoms. Moreover, we study the difference
in cooling processes for bosonic and fermionic isotopes. We observe agreement
with the Doppler cooling theory for the bosonic species and show sub-Doppler
cooling for the fermionic species. We reach a phase space density of a few
parts in 10^-6, which consitutes a promising starting condition for dipole trap
loading and evaporative cooling.
- Abstract(参考訳): 本稿では,結合線上の水銀原子の磁気光学トラップの実現について述べる。
我々は全ての安定水銀同位体のトラップについて報告する。
我々は,レーザデチューニング,レーザ強度,勾配場がシステムのトラップ性能に及ぼす影響を特徴付ける。
最も豊富な同位体Hg-202の原子数は5000万原子である。
さらに, ホウ素およびフェルミオン同位体の冷却過程の差異について検討した。
ボーソニック種に対するドップラー冷却理論との一致を観察し,フェミオン種に対するサブドップラー冷却を示す。
10^-6で数部分の位相空間密度に達し、双極子トラップの負荷と蒸発冷却の有望な開始条件となる。
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