論文の概要: Atomtronic Matter-Wave Optics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.04735v2
- Date: Fri, 06 Jun 2025 06:02:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-09 17:28:43.073153
- Title: Atomtronic Matter-Wave Optics
- Title(参考訳): 微視的物質波光学
- Authors: Saurabh Pandey, Hector Mas, Georgios Vasilakis, Wolf von Klitzing,
- Abstract要約: リング状コヒーレント導波路における物質波を操作する新しい方法として原子光学を導入する。
ボース・アインシュタイン凝縮体 (BECs) と超低温熱原子から導かれる物質波を, リング状平均断熱電位で分解・集光する。
空間的要求を極端に低減したこのレベルの制御は、原子核量子センサーへの重要なステップである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9087641068861047
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Matterwaves made up of ultra-cold quantum-degenerate atoms have enabled the creation of tools having unprecedented sensitivity and precision in measuring gravity, rotation or magnetic fields. Applications range from gravitational wave detection and tests of Einstein's equivalence principle to inertial sensing for navigation and gravitational gradient sensing for oil and mineral exploration. In this letter, we introduce atom-optics as a novel tool of manipulating matterwaves in ring-shaped coherent waveguides. We collimate and focus matterwaves derived from Bose-Einstein Condensates (BECs) and ultra-cold thermal atoms in ring-shaped time-averaged adiabatic potentials. We demonstrate `delta-kick cooling' of BECs, reducing their expansion energies by a factor of 34. The atomtronic waveguide ring has a radius of only $485\,\mu m$, compared to other state-of-the-art experiments requiring zero gravity or chambers of ten meter. This level of control with extremely reduced spatial requirements is an important step towards atomtronic quantum sensors.
- Abstract(参考訳): 超低温の量子変性原子からなる物質波は、重力、回転、磁場を測定するのに前例のない感度と精度のツールの開発を可能にした。
重力波の検出やアインシュタインの等価原理のテストから、航海のための慣性センシング、油と鉱物探査のための重力勾配センシングまで幅広い応用がある。
本稿では,リング状コヒーレント導波路における物質波を操作する新しいツールとして,原子光学を紹介する。
ボース・アインシュタイン凝縮体 (BECs) と超低温熱原子から導かれる物質波を, リング状平均断熱電位で分解・集光する。
BECの「デルタキック冷却」を実証し,その膨張エネルギーを34。
原子線導波路環は半径が485\,\mu m$しか持たないが、他の最先端の実験では重力がゼロか10メートルの室を必要とする。
空間的要求を極端に低減したこのレベルの制御は、原子核量子センサーへの重要なステップである。
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