論文の概要: Atom-number enhancement by shielding atoms from losses in strontium
magneto-optical traps
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2302.02992v1
- Date: Mon, 6 Feb 2023 18:29:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-07 15:36:06.173252
- Title: Atom-number enhancement by shielding atoms from losses in strontium
magneto-optical traps
- Title(参考訳): ストロンチウム磁気光学トラップの損失からの原子遮蔽による原子数増大
- Authors: Jonatan H\"oschele, Sandra Buob, Antonio Rubio-Abadal, Vasiliy
Makhalov, Leticia Tarruell
- Abstract要約: 我々は,461nm遷移で動作するストロンチウム原子の磁気光学トラップにおける原子数を増加させる手法を提案する。
ボーソニック同位体の原子数が8,8,4,4,8,7,7,4の2つの増量係数をモデルとよく一致した。
- 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: We present a scheme to enhance the atom number in magneto-optical traps of
strontium atoms operating on the 461 nm transition. This scheme consists of
resonantly driving the $^1$S$_0\to^3$P$_1$ intercombination line at 689 nm,
which continuously populates a short-lived reservoir state and, as expected
from a theoretical model, partially shields the atomic cloud from losses
arising in the 461 nm cooling cycle. We show a factor of two enhancement in the
atom number for the bosonic isotopes $^{88}$Sr and $^{84}$Sr, and the fermionic
isotope $^{87}$Sr, in good agreement with our model. Our scheme can be applied
in the majority of strontium experiments without increasing the experimental
complexity of the apparatus, since the employed 689 nm transition is commonly
used for further cooling. Our method should thus be beneficial to a broad range
of quantum science and technology applications exploiting cold strontium atoms,
and could be extended to other atomic species.
- Abstract(参考訳): 我々は,461nm遷移で動作するストロンチウム原子の磁気光学トラップにおける原子数を高める手法を提案する。
このスキームは、689 nmで^1$s$_0\to^3$p$_1$相互結合線を共振駆動し、短命な貯水池状態が連続的に蓄積され、理論的モデルから予測されたように、原子雲が461 nmの冷却サイクルで発生する損失から部分的に保護される。
ボーソニック同位体である$^{88}$Sr と $^{84}$Sr とフェルミオン同位体 $^{87}$Sr の原子番号の2つの拡張係数を、我々のモデルとよく一致した形で示す。
使用した689nm遷移は、冷却に一般的に使用されるため、装置の複雑さを増大させることなく、ほとんどのストロンチウム実験に適用することができる。
したがって、この方法は、低温ストロンチウム原子を利用する幅広い量子科学および技術応用に有用であり、他の原子種にも拡張することができる。
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