論文の概要: Transport of magnetically sensitive atoms in a magnetic environment
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.06640v1
- Date: Wed, 9 Oct 2024 07:44:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-01 04:39:35.484588
- Title: Transport of magnetically sensitive atoms in a magnetic environment
- Title(参考訳): 磁気環境中における磁気感受性原子の輸送
- Authors: D. A. Kumpilov, I. A. Pyrkh, I. S. Cojocaru, P. V. Trofimova, V. A. Khlebnikov, P. A. Aksentsev, A. E. Rudnev, A. M. Ibrahimov, O. I. Blokhin, K. O. Frolov, S. A. Kuzmin, D. V. Gaifutdinov, A. K. Zykova, D. A. Pershin, V. V. Tsyganok, A. V. Akimov,
- Abstract要約: この研究は、成層圏の磁場を直接原子自身を用いて測定できることを実証した。
このアプローチは転送効率を大幅に改善し、メインチャンバーから56cm離れた科学チャンバーに原子の1/3以上を移動させる。
- 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: Among interesting applications of cold atoms, quantum simulations attract a lot of attention. In this context, rare-earth ultracold atoms are particularly appealing for such simulators due to their numerous Fano-Feshbach resonances and magnetic dipole moments in the ground state. However, creating a quantum gas microscope with these atoms presents challenges, primarily because of the need to transfer the atoms from the main cooling chamber to another chamber with large optical access. Stray magnetic fields complicate this transfer by exerting forces on the atoms. Using thulium atoms as an example, the study demonstrates that stray magnetic fields can be measured directly using the atoms themselves, allowing for these fields to be accounted for during the transfer process. This approach significantly improves the efficiency of the transfer, allowing to transfer over 1/3 of the atoms from the main chamber to the scientific chamber, located 56 cm away.
- Abstract(参考訳): 低温原子の興味深い応用の中で、量子シミュレーションは多くの注目を集めている。
この文脈では、多くのファノ・フェシュバッハ共鳴と基底状態における磁気双極子モーメントにより、希土類超低温原子は特にそのようなシミュレーターに魅力的である。
しかし、これらの原子で量子ガス顕微鏡を作成することは、主に原子を主冷却室から大きな光学的アクセスを持つ別のチャンバーに移す必要があるため、課題を提起する。
強磁場は原子に力を加えることでこの移動を複雑にする。
トリウム原子を例として、この研究は、成層磁場を直接原子自身を用いて測定できることを示し、これらの磁場は移動過程中に説明できることを示した。
このアプローチは転送効率を大幅に改善し、メインチャンバーから56cm離れた科学チャンバーに原子の1/3以上を移動させる。
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