論文の概要: Electromagnetically induced walking
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.04813v6
- Date: Thu, 21 Jul 2022 13:34:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-26 05:02:02.376439
- Title: Electromagnetically induced walking
- Title(参考訳): 電磁誘導歩行
- Authors: Wenxi Lai
- Abstract要約: 位置空間における単一原子のコヒーレント周期運動を示す。
これらの結果は、原子線回路の構築に潜在的に応用できるかもしれない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In atomic devices, optical control and detection of neutral atoms involves
Doppler broadening due to the momentum uncertainty in atom wave packets. Here,
we show coherent periodic motion of single atoms in position space removing the
Doppler broadening with strong coupling between the atom and a traveling light.
Under the monochromatic traveling light, neutral atoms could be affected by
attractive or repulsive forces depending on their internal state, which is
analogous to the electric force acting on negatively or positively charged
particles. These results may have potential applications for the construction
of atomtronic circuits.
- Abstract(参考訳): 原子装置では、中性原子の光制御と検出は、原子波パケットの運動量の不確かさによるドップラー拡大を伴う。
ここでは,単一原子の位置空間におけるコヒーレント周期運動を示し,原子と進行光との強い結合によりドップラー拡大を除去した。
単色移動光の下では、中性原子は内部の状態によって誘引力や反発力に影響されうるが、これは負の荷電粒子や正の荷電粒子に作用する電気力に類似している。
これらの結果は、原子トロニクス回路の構築に潜在的に応用できる可能性がある。
関連論文リスト
- Generation of many-body entanglement by collective coupling of atom pairs to cavity photons [0.0]
制御可能でスケーラブルな触媒を同定し, メロジカルに有用な絡み合った状態が高速に生成できることを示した。
絡み合い形成の時間スケールは、素原子-原子相互作用よりもはるかに短く、光子損失によるデコヒーレンスを効果的に除去することができる。
我々のプロトコルは、制御可能でスケーラブルな多体絡み合いが望まれる将来の量子センサーや他のシステムに応用できるかもしれない。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-20T16:23:05Z) - The strongly driven Fermi polaron [49.81410781350196]
準粒子は物質の創発的な励起であり、量子多体系の理解の多くを弱めている。
我々は、均一な量子ガスのクリーンな設定と高速なラジオ周波数制御を利用して、フェルミ・ポーラロンを操る。
2つの内部状態間のラビ振動から引き起こされたポーラロンの崩壊速度と準粒子残基を測定する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-08-10T17:59:51Z) - Motion induced excitation and electromagnetic radiation from an atom
facing a thin mirror [62.997667081978825]
我々は、中性で動く非相対論的原子からの(de-)励起と光子放出の確率を評価し、量子電磁場と結合し、薄い完全に導電する平面(ミラー)の存在下で評価する。
結果はより現実的なモデルに拡張され、電子はスカラー変数によって記述され、スカラー(スカラー)真空場と結合される。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-06T20:54:59Z) - Optical Stern-Gerlach effect via a single traveling-wave light [0.0]
スピン軌道結合による原子の偏向におけるキラル運動は、強い原子と光の相互作用の下で現れる。
原子内部状態の任意の分布に結合した遠方物質波の重畳を予測できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-06T14:35:49Z) - Entangling free electrons and optical excitations [0.0]
キャビティ内の指定された光励起と分離可能な自由電子状態との間の純粋な絡み合いを生成する手法を提案する。
具体的には、電子波動関数プロファイルを作成し、アクセス可能なキャビティモードの数を劇的に削減する。
我々はこの概念を、銀ナノ粒子の縮退および非縮退プラズモンモードと無機分子の原子振動による自由電子絡み合いの理論的な記述によって実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-01T17:50:03Z) - Light propagation and atom interferometry in gravity and dilaton fields [58.80169804428422]
光パルス原子干渉計における原子の操作に用いられる光の変形伝搬について検討した。
彼らの干渉信号は、物質の重力とディラトンとの結合によって支配される。
我々は、光伝搬とディラトンが異なる原子間干渉装置に与える影響について論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-18T15:26:19Z) - A background-free optically levitated charge sensor [50.591267188664666]
本稿では,浮動小数点物体を用いたセンサの性能を制限した双極子モーメント相互作用をモデル化し,除去する新しい手法を提案する。
実演として、これは電子のそれよりはるかに低い、未知の電荷の探索に適用される。
この手法の副産物として、浮遊物体の電磁特性を個別に測定することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-20T08:16:28Z) - Quantum theory of statistical radiation pressure in free space [0.0]
光は、光から表面への運動量の移動を通じて、入射した任意の表面に対して放射圧を与えることが知られている。
原子と光の相互作用は、光子の吸収と放出による反発力と誘引力の両方をもたらすことが示される。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-28T12:23:31Z) - Motion-induced radiation due to an atom in the presence of a graphene
plane [62.997667081978825]
静電グラフェンプレートの存在下での原子の非相対論的運動による運動誘起放射について検討した。
本研究は, プレート近傍に原子が接近し, 垂直な方向に沿って振動すると, 放射の確率が増大することを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-15T14:15:23Z) - Enhanced decoherence for a neutral particle sliding on a metallic
surface in vacuum [68.8204255655161]
非接触摩擦は移動原子の脱コヒーレンスを高めることを示す。
我々は,コヒーレンスの速度依存性によるデコヒーレンス時間を間接的に測定することで,量子摩擦の存在を実証できることを示唆した。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-06T17:34:35Z) - On an electrodynamic origin of quantum fluctuations [0.0]
静電帯電粒子が静止状態から乱れると、乱暴な変動が生じることを示す。
我々は、静止エネルギーと運動エネルギーに加えて、量子ポテンシャルと特徴を共有する新しい寄与をもたらす自己ポテンシャルのシリーズ展開を導出する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-01-21T08:55:21Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。