論文の概要: Atom-Chip Compatible Optical Lattice
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.07913v1
- Date: Mon, 10 Mar 2025 23:17:20 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-12 15:42:18.216143
- Title: Atom-Chip Compatible Optical Lattice
- Title(参考訳): 原子チップ対応光格子
- Authors: Robert Leonard, Spencer E. Olson,
- Abstract要約: 原子チップ表面近傍で等方性3Dトラップとなる格子ビーム構成を記述する。
格子は反射被覆された原子チップの表面付近に形成され、3つの入射ビームと3つの反射ビームが交差する。
これら6本のビームのコヒーレント干渉は相安定な光学格子を形成し、原子チップの表面まで伸びる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: A lattice beam configuration which results in an isotropic 3D trap near the surface of an atom chip is described. The lattice is formed near the surface of a reflectively coated atom chip, where three incident beams and three reflected beams intersect. The coherent interference of these six beams form a phase-stable optical lattice which extends to the surface of the atom chip. The lattice is experimentally realized and the trap frequency is measured. Degenerate Raman sideband cooling is performed in the optical lattice, cooling 80 million atoms to 1.1 $\mu$K.
- Abstract(参考訳): 原子チップ表面近傍で等方性3Dトラップとなる格子ビーム構成を記述する。
格子は反射被覆された原子チップの表面付近に形成され、3つの入射ビームと3つの反射ビームが交差する。
これら6本のビームのコヒーレント干渉は相安定な光学格子を形成し、原子チップの表面まで伸びる。
格子を実験的に実現し、トラップ周波数を測定する。
退化ラマンサイドバンド冷却は光学格子で行われ、8000万個の原子を1.1$\mu$Kに冷却する。
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