論文の概要: A space-based quantum gas laboratory at picokelvin energy scales
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.06919v2
- Date: Tue, 13 Sep 2022 16:24:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 20:47:18.913793
- Title: A space-based quantum gas laboratory at picokelvin energy scales
- Title(参考訳): ピコケルビンエネルギースケールにおける宇宙ベース量子ガス実験室
- Authors: Naceur Gaaloul, Matthias Meister, Robin Corgier, Annie Pichery,
Patrick Boegel, Waldemar Herr, Holger Ahlers, Eric Charron, Jason R.
Williams, Robert J. Thompson, Wolfgang P. Schleich, Ernst M. Rasel, Nicholas
P. Bigelow
- Abstract要約: 国際宇宙ステーション(ISS)のコールド原子研究所で実験を行うことで、1つのボース=アインシュタイン凝縮体の量子状態の精巧な制御を実現した。
特に, 原子雲をマイクロメートル以下の精度で移動させる高速輸送プロトコルを適用し, その後, 物質波レンズ技術により総膨張エネルギーを100pK以下に劇的に削減した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Ultracold quantum gases are ideal sources for high-precision space-borne
sensing as proposed for Earth observation, relativistic geodesy and tests of
fundamental physical laws as well as for studying new phenomena in many-body
physics extended free fall. By performing experiments with the Cold Atom Lab
aboard the International Space Station, we have achieved exquisite control over
the quantum state of single Bose-Einstein condensates paving the way for future
high-precision measurements. In particular, we have applied fast transport
protocols to shuttle the atomic cloud over a millimeter distance with
sub-micrometer accuracy and subsequently drastically reduced the total
expansion energy to below 100 pK with matterwave lensing techniques.
- Abstract(参考訳): 超低温量子ガスは、地球観測、相対論的測地、基礎物理法則の検証、多体物理学における新しい現象の研究のために提案されたように、高精度な宇宙観測のための理想的な源である。
国際宇宙ステーション(ISS)のコールド原子研究所で実験を行うことで、1つのボース=アインシュタイン凝縮体の量子状態に対する精巧な制御を達成し、将来の高精度測定への道を開いた。
特に,マイクロメートル未満の精度で原子雲を伝播させるために高速輸送プロトコルを適用し,マターウェーブレンズ技術により,総膨張エネルギーを100pk以下に劇的に削減した。
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