論文の概要: Atomtronic Many-Body Transport using Husimi Driving
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.12408v3
- Date: Fri, 9 Dec 2022 04:27:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-03 18:08:10.502338
- Title: Atomtronic Many-Body Transport using Husimi Driving
- Title(参考訳): フシミ駆動による原子核多体輸送
- Authors: B. J. Mommers, A. Pritchard, T. A. Bell, R. N. Kohn Jr., S. E. Olson,
M. Baker, M. W. J. Bromley
- Abstract要約: 相互作用する多体システムに対するフシミ解の応用を実験的に実証した。
72倍の速度で移動を実証し,新しいフシミ駆動型トラップ周波数測定を行った。
- 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: Quantum systems with exact analytic solutions are rare - challenging the
realisation of excitation-free transport methods for many-body systems.
Husimi's 1953 treatment of linearly driven harmonic oscillators constitutes an
important exception, describing a wavepacket which is spatially translated but
otherwise unperturbed by the driving. In this work, we experimentally
demonstrate the application of Husimi's solution to an interacting many-body
system, namely optically- and magnetically-trapped Bose-Einstein condensates
subject to resonant and off-resonant linear magnetic driving potentials. The
observed centre-of-mass motion is consistent with theory and shows minimal
excitation of the displaced condensate - a highly desirable property of any
condensate manipulation technique. We demonstrate transport 72 times faster
than adiabatic rates, and a novel Husimi driving-based trap frequency
measurement. We finally propose future applications based on our experimental
results: an atom interferometry scheme, and methods for extended transport and
precision control of one-body, few-body, and many-body systems via Husimi
driving.
- Abstract(参考訳): 正確な解析解を持つ量子システムは稀であり、多体系の励起自由輸送法の実現に挑戦する。
フシミの1953年の線形駆動型高調波発振器の扱いは重要な例外であり、空間的に翻訳されるが、それ以外は駆動によって摂動されないウェーブパックを記述する。
本研究では,光・磁気トラッピングされたBose-Einstein凝縮体を共振および外共振線形磁気駆動電位下で相互作用する多体系へのフシミ溶液の応用を実験的に実証する。
観測された質量中心運動は理論と一致し、転位した凝縮体の最小励起を示す。
72倍の速度で移動を実証し,新しいフシミ駆動型トラップ周波数測定を行った。
実験結果に基づく将来の応用として、原子干渉法と、フシミ駆動による1体・少数体・多体系の拡張輸送・精密制御法を提案する。
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