論文の概要: Nanoparticle Interferometer by Throw and Catch
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.12974v2
- Date: Wed, 8 May 2024 11:59:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-09 19:00:52.723176
- Title: Nanoparticle Interferometer by Throw and Catch
- Title(参考訳): スローとキャッチによるナノ粒子干渉計
- Authors: Jakub Wardak, Tiberius Georgescu, Giulio Gasbarri, Alessio Belenchia, Hendrik Ulbricht,
- Abstract要約: 本稿では,従来提案されていた設計の実践的課題を回避するため,ナノ粒子のタルボット・ラウ物質波干渉計の設計について述べる。
このような設計は106$amu SiO$粒子との干渉を観測するのに適しており、典型的なTalbot時間以下で108$amu粒子にまで拡張可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Matter-wave interferometry with increasingly larger masses could pave the way to understanding the nature of wavefunction collapse, the quantum to classical transition or even how an object in a spatial superposition interacts with its gravitational field. In order to improve upon the current mass record, it is necessary to move into the nano-particle regime. In this paper we provide a design for a nano-particle Talbot-Lau matter-wave interferometer that circumvents the practical challenges of previously proposed designs. We present simulations of the expected fringe patterns that such an interferometer would produce, considering all major sources of decoherence. We discuss the practical challenges involved in building such an experiment as well as some preliminary experimental results to illustrate the proposed measurement scheme. We show that such a design is suitable for seeing interference fringes with $10^6$amu SiO$_2$ particles, and that this design can be extended to even $10^8$amu particles by using flight times below the typical Talbot time of the system.
- Abstract(参考訳): より大きな質量を持つ物質波干渉計は、波動関数の崩壊の性質、量子から古典的遷移、あるいは空間的重畳の物体がその重力場とどのように相互作用するかを理解する方法を作ることができる。
現在の質量記録を改善するためには、ナノ粒子状態に移行する必要がある。
本稿では,従来提案されてきた設計の実践的課題を回避するため,ナノ粒子のタルボット・ラウ物質波干渉計の設計について述べる。
我々は,このような干渉計が生み出す予想されるフランジパターンのシミュレーションを行い,主要なデコヒーレンスの原因をすべて考慮した。
本稿では,そのような実験の構築にかかわる実践的課題と,提案手法を実証するための予備的な実験結果について述べる。
このような設計は10^6$amu SiO$_2$粒子の干渉縞を見るのに適した設計であり、典型的なタルボット時間以下の飛行時間を用いて10^8$amu粒子にまで拡張可能であることを示す。
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