論文の概要: Phase Vortex Lattices in Neutron Interferometry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.00536v1
- Date: Sun, 1 May 2022 18:50:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-14 23:08:35.959811
- Title: Phase Vortex Lattices in Neutron Interferometry
- Title(参考訳): 中性子干渉法における位相渦格子
- Authors: Niels Geerits and Hartmut Lemmel and Anna-Sophie Berger and Stephan
Sponar
- Abstract要約: 光子の軌道角運動量(OAM)は物理学においてユビキタス化されている。
OAMは電子、原子、中性子などの巨大な自由粒子でも観測されている。
ネストループ中性子干渉計における強い相互作用を持つアルミニウムプリズムを用いた渦格子の生成を実証する。
- 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: First observed in optics Orbital Angular Momentum (OAM) of photons has become
ubiquitous in physics. Seeing applications in quantum communications, astronomy
and many other areas. OAM has also been observed in massive free particles,
such as electrons, atoms and neutrons. In the latter case, however, there is
some ambiguity on whether any of the observed OAM is intrinsic to the neutrons
or whether it is simply an extrinsic beam property, since the dimensions of the
phase vortex (order cm) previously observed were much larger than the neutron
coherence length (order 100 nm). To address this concern a method using
magnetic prisms was developed to generate a lattice of smaller vortices.
However, realistically achievable magnetic potentials are too small to generate
vortices on the order of the neutron coherence length. We have generalized this
method, such that the strong nuclear potential can be exploited, enabling
generation of smaller vortices. We demonstrate the generation of a vortex
lattice using strongly interacting aluminium prisms in a nested loop neutron
interferometer.
- Abstract(参考訳): 光子の軌道角運動(OAM)で最初に観測された光子は、物理学においてユビキタスである。
量子通信、天文学、その他多くの分野で応用される。
OAMは電子、原子、中性子などの巨大な自由粒子でも観測されている。
しかし、後者の場合、観測されたOAMのいずれかが中性子に内在するかどうか、あるいは単に外在的なビーム特性であるかどうかについては、これまで観測された相渦(オーダーcm)の寸法が中性子コヒーレンス長(100nm)よりもはるかに大きいため、曖昧さがある。
この問題に対処するため、より小さな渦の格子を生成するために磁気プリズムを用いた手法を開発した。
しかし、現実的に達成可能な磁気ポテンシャルは、中性子コヒーレンス長の順に渦を生成するには小さすぎる。
我々はこの手法を一般化し、強い核ポテンシャルを利用でき、より小さな渦を発生させることができる。
ネストループ中性子干渉計において,強い相互作用を持つアルミニウムプリズムを用いた渦格子の生成を示す。
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