論文の概要: Rapid generation of all-optical $^{39}$K Bose-Einstein condensates using
a low-field Feshbach resonance
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.04544v3
- Date: Tue, 20 Sep 2022 09:39:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-01 08:49:31.868918
- Title: Rapid generation of all-optical $^{39}$K Bose-Einstein condensates using
a low-field Feshbach resonance
- Title(参考訳): 低磁場フェシュバッハ共鳴を用いた全光学的$^{39}$Kボース・アインシュタイン凝縮の高速生成
- Authors: Alexander Herbst, Henning Albers, Knut Stolzenberg, Sebastian Bode and
Dennis Schlippert
- Abstract要約: フェシュバッハ共振器を用いた全光学的ボース・アインシュタイン凝縮体(399ドル)の製造について検討した。
完全に凝縮したアンサンブルと5.8タイムs104$の原子を850$msの蒸発時間で232ドルの散乱長で生成することができる。
本研究は, 慣性センシングのための超低温カリウムの高流動源への道筋について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 58.720142291102135
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Ultracold potassium is an interesting candidate for quantum technology
applications and fundamental research as it allows controlling intra-atomic
interactions via low-field magnetic Feshbach resonances. However, the
realization of high-flux sources of Bose-Einstein condensates remains
challenging due to the necessity of optical trapping to use magnetic fields as
free parameter. We investigate the production of all-optical $^{39}$K
Bose-Einstein condensates with different scattering lengths using a Feshbach
resonance near $33$ G. By tuning the scattering length in a range between $75\,
a_0$ and $300\, a_0$ we demonstrate a trade off between evaporation speed and
final atom number and decrease our evaporation time by a factor of $5$ while
approximately doubling the evaporation flux. To this end, we are able to
produce fully condensed ensembles with $5.8\times10^4$ atoms within $850$ ms
evaporation time at a scattering length of $232\, a_0$ and $1.6\times10^5$
atoms within $3.9$ s at $158\, a_0$, respectively. We deploy a numerical model
to analyse the flux and atom number scaling with respect to scattering length,
identify current limitations and simulate the optimal performance of our setup.
Based on our findings we describe routes towards high-flux sources of
ultra-cold potassium for inertial sensing.
- Abstract(参考訳): ウルトラコールドカリウムは、低磁場磁気フェシュバッハ共鳴による原子内相互作用の制御を可能にするため、量子技術応用と基礎研究の興味深い候補である。
しかしながら、ボース・アインシュタイン凝縮体の高流動源の実現は、磁場を自由パラメータとして使用するために光トラップが必要であるため、依然として困難である。
a_0$, 300\, a_0$, a_0$, a_0$ の範囲で散乱長を調整することにより, 蒸発速度と最終原子数とのトレードオフを示し, 蒸発速度を約5ドルに短縮する。
この目的のために、我々は5,8\times10^4$の原子を8,50$msの蒸発時間内に、それぞれ15,8\,a_0$の3.9$ s以内に232\,a_0$,1.6\times10^5$の完全な凝縮アンサンブルを作成できる。
我々は,散乱長に関してフラックスと原子数スケーリングを分析し,現在の限界を特定し,設定の最適性能をシミュレートする数値モデルを構築した。
本研究は,慣性センシングのための超低温カリウムの高流動源への道筋について述べる。
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