論文の概要: Spatial adiabatic passage of ultracold atoms in optical tweezers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.16228v1
- Date: Thu, 25 May 2023 16:35:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-26 13:53:03.377667
- Title: Spatial adiabatic passage of ultracold atoms in optical tweezers
- Title(参考訳): 光ツイーザにおける超低温原子の空間断熱通過
- Authors: Yanay Florshaim, Elad Zohar, David Zeev Koplovich, Ilan Meltzer, Rafi
Weill, Jonathan Nemirovsky, Amir Stern, Yoav Sagi
- Abstract要約: 3つのマイクロ光学トラップ間の粒子移動のためのSAPの実装について報告する。
我々は,2つの外側トラップ間の原子の円滑な移動を観察し,中心トラップの個体数の減少を伴って観察した。
本研究は,光ツイーザアレイプラットフォームにおける高度な制御・操作方式の新たな可能性を明らかにするものである。
- 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: Spatial adiabatic passage (SAP) is a process that facilitates the transfer of
a wave packet between two localized modes that are not directly coupled, but
rather interact through an intermediate third mode. By employing a
counter-intuitive adiabatic pulse sequence, this technique achieves minimal
population in the intermediate state and high transfer efficiency. Here, we
report the implementation of SAP for transferring massive particles between
three micro-optical traps. We begin by preparing ultracold fermionic atoms in
low vibrational eigenstates of one trap and then manipulate the distance
between the three traps to execute the SAP protocol. We observe a smooth
transfer of atoms between the two outer traps, accompanied by a low population
in the central trap. We validate our findings and underscore the significance
of the counter-intuitive sequence by reversing the order of the pulse sequence.
Additionally, we investigate the influence of the tunneling rate and the time
delay between the motion of the two external tweezers on the fidelity of the
process. Our results open up new possibilities for advanced control and
manipulation schemes in optical tweezer array platforms.
- Abstract(参考訳): 空間断熱通路(spatial adiabatic passage、sap)は、直接結合しない2つの局所化されたモード間の波のパケットの転送を容易にするプロセスである。
逆直観的な断熱パルスシークエンスを用いることで、中間状態における最小人口と高い転送効率を実現する。
本稿では,3つのマイクロ光学トラップ間の粒子移動のためのSAPの実装について報告する。
まず、1つのトラップの低振動固有状態に超低温フェルミオン原子を調製し、3つのトラップ間の距離を操作してSAPプロトコルを実行する。
我々は,2つの外側トラップ間の原子の円滑な移動を観察し,中心トラップの個体数が少なくなった。
その結果を検証し,パルスシーケンスの順序を逆転させることで,逆直観的シーケンスの意義を強調する。
さらに,2つの外部ツイーザの運動間のトンネル速度と時間遅延がプロセスの忠実度に及ぼす影響について検討した。
その結果,光トウェザアレイプラットフォームにおける高度な制御と操作の新たな可能性を開くことができた。
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