論文の概要: Grating magneto-optical traps with complicated level structures
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.07732v2
- Date: Thu, 7 Sep 2023 20:25:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-11 18:05:25.086958
- Title: Grating magneto-optical traps with complicated level structures
- Title(参考訳): 複雑な構造を持つ格子磁気光学トラップ
- Authors: D. S. Barker, P. K. Elgee, A. Sitaram, E. B. Norrgard, N. N. Klimov,
G. K. Campbell, S. Eckel
- Abstract要約: 非自明な準位構造を持つ遷移で作動する格子状磁気光学トラップ(MOT)内の力と光ポンピングについて検討した。
我々の結果は、時間維持、慣性航法、精密測定のための携帯型原子と分子トラップの開発に役立ちます。
- 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 study the forces and optical pumping within grating magneto-optical traps
(MOTs) operating on transitions with non-trivial level structure. In contrast
to the standard six-beam MOT configuration, rate equation modelling predicts
that the asymmetric laser geometry of a grating MOT will produce spin-polarized
atomic samples. Furthermore, the Land\'e $g$-factors and total angular momenta
of the trapping transition strongly influence both the confinement and
equilibrium position of the trap. Using the intuition gained from the rate
equation model, we realize a grating MOT of fermionic $^{87}$Sr and observe
that it forms closer to the center of the trap's quadrupole magnetic field than
its bosonic counterpart. We also explore the application of grating MOTs to
molecule laser cooling, where the rate equations suggest that dual-frequency
operation is necessary, but not sufficient, for stable confinement for type-II
level structures. To test our molecule laser cooling models, we create grating
MOTs using the $D_1$ line of $^7$Li and see that only two of the four possible
six-beam polarization configurations operate in the grating geometry. Our
results will aid the development of portable atom and molecule traps for time
keeping, inertial navigation, and precision measurement.
- Abstract(参考訳): 非自明なレベル構造を持つ遷移で動作する格子状磁気光学トラップ(MOT)内の力と光ポンピングについて検討した。
標準の6ビームmot構成とは対照的に、レート方程式モデリングはグレーティングmotの非対称レーザー形状がスピン偏極原子サンプルを生成すると予測している。
さらに、land\e $g$-factorsとtotal angular momentaのトラップ遷移はトラップの閉じ込めと平衡位置の両方に強い影響を与えている。
速度方程式モデルから得られる直観を用いて、フェルミオン$^{87}$Srの格子MOTを実現し、ボソニック磁場よりもトラップの四重極磁場の中心近くで形成されることを観察する。
また,分子レーザー冷却への格子モットの適用についても検討し,ii型準位構造の安定な閉じ込めには二周波動作が必要であるが不十分であることを示す。
分子レーザー冷却モデルをテストするために、$D_1$の$^7$Liを用いて格子MOTを作製し、4つの6ビーム偏光構成のうち2つのみが格子幾何学で機能することを確認する。
我々の結果は、時間維持、慣性航法、精密測定のための携帯型原子と分子トラップの開発に役立ちます。
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