論文の概要: Measuring pair correlations in Bose and Fermi gases via atom-resolved microscopy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.08780v1
- Date: Wed, 13 Nov 2024 17:05:44 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-14 16:10:00.848333
- Title: Measuring pair correlations in Bose and Fermi gases via atom-resolved microscopy
- Title(参考訳): 原子分解顕微鏡によるボースガスとフェルミガスの対相関測定
- Authors: Ruixiao Yao, Sungjae Chi, Mingxuan Wang, Richard J. Fletcher, Martin Zwierlein,
- Abstract要約: 原子分解型ボソニック23ドルNaおよびフェルミオン6ドルLi量子ガスの検出を実証した。
格子トラップガスに関する以前の研究とは対照的に、ここでは連続体中の量子気体の顕微鏡化を実現する。
我々の手法は、ボソン、フェルミオンおよびそれらの混合物の強い相関の量子気体の原子分解研究への扉を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 28.441455845282068
- License:
- Abstract: We demonstrate atom-resolved detection of itinerant bosonic $^{23}$Na and fermionic $^6$Li quantum gases, enabling the direct in situ measurement of interparticle correlations. In contrast to prior work on lattice-trapped gases, here we realize microscopy of quantum gases in the continuum. We reveal Bose-Einstein condensation with single-atom resolution, measure the enhancement of two-particle $g^{(2)}$ correlations of thermal bosons, and observe the suppression of $g^{(2)}$ for fermions; the Fermi or exchange hole. For strongly interacting Fermi gases confined to two dimensions, we directly observe non-local fermion pairs in the BEC-BCS crossover. We obtain the pairing gap, the pair size, and the short-range contact directly from the pair correlations. In situ thermometry is enabled via the fluctuation-dissipation theorem. Our technique opens the door to the atom-resolved study of strongly correlated quantum gases of bosons, fermions, and their mixtures.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 原子分解型ボーソニック $^{23}$Na およびフェルミオン $^6$Li 量子ガスの検出を行い, 粒子間相関の直接その場測定を可能にした。
格子トラップガスに関する以前の研究とは対照的に、ここでは連続体中の量子気体の顕微鏡化を実現する。
単原子分解によるボース・アインシュタイン凝縮を明らかにし、熱ボソンの相関関係の2粒子$g^{(2)}$の増大を測定し、フェルミオン、フェルミまたは交換孔に対する$g^{(2)}$の抑制を観察した。
2次元に制限された強い相互作用を持つフェルミ気体に対して、BEC-BCSクロスオーバーにおいて非局所フェルミオン対を直接観察する。
ペア相関からペアギャップ,ペアサイズ,短距離接触を直接取得する。
In situ温度測定は、ゆらぎ散逸定理によって実現される。
我々の手法は、ボソン、フェルミオンおよびそれらの混合物の強い相関の量子気体の原子分解研究への扉を開く。
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