論文の概要: Atom Interferometry with Floquet Atom Optics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.06965v3
- Date: Tue, 17 Jan 2023 23:12:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-13 04:30:26.831992
- Title: Atom Interferometry with Floquet Atom Optics
- Title(参考訳): フロッケ原子光学を用いた原子干渉
- Authors: Thomas Wilkason, Megan Nantel, Jan Rudolph, Yijun Jiang, Benjamin E.
Garber, Hunter Swan, Samuel P. Carman, Mahiro Abe, Jason M. Hogan
- Abstract要約: Floquet Engineeringは、定期的に駆動するシステムを設計するための魅力的なアプローチを提供する。
我々は、ストロンチウム上のフロケ原子光学を実現するために周期的な原子-光結合を実装した。
- 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: Floquet engineering offers a compelling approach for designing the time
evolution of periodically driven systems. We implement a periodic atom-light
coupling to realize Floquet atom optics on the strontium ${}^1\!S_0\,\text{-}\,
{}^3\!P_1$ transition. These atom optics reach pulse efficiencies above
$99.4\%$ over a wide range of frequency offsets between light and atomic
resonance, even under strong driving where this detuning is on the order of the
Rabi frequency. Moreover, we use Floquet atom optics to compensate for
differential Doppler shifts in large momentum transfer atom interferometers and
achieve state-of-the-art momentum separation in excess of $400~\hbar k$. This
technique can be applied to any two-level system at arbitrary coupling
strength, with broad application in coherent quantum control.
- Abstract(参考訳): floquet engineeringは、周期駆動システムの時間発展を設計するための説得力のあるアプローチを提供する。
周期的な原子-光結合を実装し、strontium ${}^1\!
S_0\,\text{-}\, {}^3\!
P_1$トランジション。
これらの原子光学は、光と原子共鳴の間の幅広い周波数オフセットに対して99.4\%以上のパルス効率に達する。
さらに、Floquet atom optics を用いて、大きな運動量移動原子干渉計における差動ドップラーシフトを補償し、400〜\hbar k$を超える最先端の運動量分離を実現する。
この手法は任意の結合強度の任意の2レベルシステムに適用でき、コヒーレント量子制御において広く応用できる。
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