論文の概要: Matter-wave interferometers with trapped strongly interacting Feshbach molecules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.05092v2
- Date: Tue, 21 May 2024 14:43:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-22 18:41:35.638144
- Title: Matter-wave interferometers with trapped strongly interacting Feshbach molecules
- Title(参考訳): 強相互作用するフェシュバッハ分子を閉じ込めた物質波干渉計
- Authors: Chen Li, Qi Liang, Pradyumna Paranjape, RuGway Wu, Jörg Schmiedmayer,
- Abstract要約: We implement two type of matter-wave interferometers using trap Bose-condensed Feshbach molecules。
いずれの場合も、インタラクションの効果とそのパフォーマンスへの影響を調査することに注力する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.2284194626041596
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We implement two types of matter-wave interferometers using trapped Bose-condensed Feshbach molecules, from weak to strong interactions. In each case, we focus on investigating interaction effects and their implications for the performance. In the Ramsey-type interferometer where interference between the two motional quantum states in an optical lattice is observed, interparticle interactions are found to induce energy shifts in the states. Consequently, this results in a reduction of the interferometer frequency and introduces a phase shift during the lattice pulses used for state manipulation. Furthermore, nonuniformity leads to dephasing and collisional effects contribute to the degradation of contrast. In the Michelson-type interferometer, where matter waves are spatially split and recombined in a waveguide, interference is observed in the presence of significant interaction, however coherence degrades with increasing interaction strength. Notably, coherence is also observed in thermal clouds, indicating the white-light nature of the implemented Michelson-type interferometer.
- Abstract(参考訳): 我々は、弱い相互作用から強い相互作用に至るまで、ボース縮合されたフェシュバッハ分子を用いた2種類の物質波干渉計を実装した。
いずれの場合も、インタラクションの効果とそのパフォーマンスへの影響を調査することに注力する。
光学格子中の2つの運動量子状態間の干渉が観測されるラムゼー型干渉計では、粒子間相互作用が状態のエネルギーシフトを引き起こす。
これにより、干渉計周波数が減少し、状態操作に使用される格子パルス中に位相シフトが発生する。
さらに、非均一性はデファス化につながり、衝突効果はコントラストの劣化に寄与する。
ミッチェルソン型干渉計では、物質波が空間的に分裂して導波路に再結合されるが、干渉は重要な相互作用の存在下で観測されるが、コヒーレンスは相互作用強度の増加とともに劣化する。
特に、コヒーレンスも熱雲で観測されており、ミッチェルソン型干渉計の白色光の性質を示している。
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