論文の概要: Atomic diffraction from single-photon transitions in gravity and
Standard-Model extensions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.02051v2
- Date: Wed, 15 Nov 2023 10:21:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-16 19:46:34.639054
- Title: Atomic diffraction from single-photon transitions in gravity and
Standard-Model extensions
- Title(参考訳): 重力および標準モデル展開における単一光子遷移からの原子回折
- Authors: Alexander Bott, Fabio Di Pumpo, Enno Giese
- Abstract要約: 磁気誘起および直接誘起の両方の単一光子遷移を重力および標準モデル拡張において研究する。
我々は、質量欠陥によって引き起こされる内部から中心への自由度の結合のような相対論的効果を考慮に入れている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 49.26431084736478
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Single-photon transitions are one of the key technologies for designing and
operating very-long-baseline atom interferometers tailored for terrestrial
gravitational-wave and dark-matter detection. Since such setups aim at the
detection of relativistic and beyond-Standard-Model physics, the analysis of
interferometric phases as well as of atomic diffraction must be performed to
this precision and including these effects. In contrast, most treatments
focused on idealized diffraction so far. Here, we study single-photon
transitions, both magnetically-induced and direct ones, in gravity and
Standard-Model extensions modeling dark matter as well as
Einstein-equivalence-principle violations. We take into account relativistic
effects like the coupling of internal to center-of-mass degrees of freedom,
induced by the mass defect, as well as the gravitational redshift of the
diffracting light pulse. To this end, we also include chirping of the light
pulse required by terrestrial setups, as well as its associated modified
momentum transfer for single-photon transitions.
- Abstract(参考訳): 単一光子遷移は、地上重力波やダークマター検出に適した非常に長いベースライン原子干渉計を設計し、運用するための重要な技術の1つである。
このようなセットアップは相対論的および超高次モデル物理学の発見を目的としているため、この精度とそれらの効果を含む原子回折と同様に、インターフェロメトリー相の解析を行う必要がある。
対照的に、ほとんどの治療は理想化された回折に焦点を当てている。
ここでは、重力および標準模型拡張における単光子遷移の研究を行い、暗黒物質とアインシュタイン同値原理の破れをモデル化した。
我々は、質量欠陥によって引き起こされる内部から中心への自由度の結合や、回折光パルスの重力赤方偏移といった相対論的効果を考慮する。
この目的のためには、地上で必要とされる光パルスのチャープと、それに伴う単光子遷移の運動量移動も含んでいる。
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