論文の概要: Precision Minimally-destructive detection of ultra-cold atomic ensembles
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.05125v1
- Date: Thu, 05 Jun 2025 15:12:55 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-06 21:53:49.775723
- Title: Precision Minimally-destructive detection of ultra-cold atomic ensembles
- Title(参考訳): 超低温原子アンサンブルの高精度最小破壊検出
- Authors: Ioannis Drougkakis, Georgios Vasilakis, Wolf von Klitzing,
- Abstract要約: 所望の原子番号の原子アンサンブルを調製するために使用できる,高精度で最小限の破壊測定技術について報告する。
この測定は分散光原子相互作用に依存するため、アンサンブル温度に無視できる効果が期待できる。
量子エンハンスな測定を行い、干渉計シーケンスの開始時に原子番号状態を作成するのに使うことができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.3823356975862007
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Over the last two decades the cold-atom physics has matured from proof-of-principle demonstrations to a versatile platform for precision measurements and study of quantum phenomena. Ultra-cold atomic ensembles have been used both for technological and fundamental science applications. To fully exploit their potential, a precise measurement and control of the atom number in the ensemble is crucial. We report on a precise, minimally-destructive measurement technique that can be used to prepare an atomic ensemble with a desired atom number. The measurement relies on the dispersive light-atom interaction, thus it is expected to have a negligible effect on the ensemble temperature and to induce minimal decoherence in the atomic quantum state. As a result, it can be used to perform quantum-enhanced measurements and prepare the atom-number state at the start of an interferometer sequence.
- Abstract(参考訳): 過去20年にわたって、冷原子物理学は、原理実証から、量子現象の精密測定と研究のための汎用的なプラットフォームへと成熟してきた。
超低温原子アンサンブルは、技術および基礎科学の用途に使われている。
彼らのポテンシャルを完全に活用するには、アンサンブル内の原子番号の正確な測定と制御が不可欠である。
所望の原子番号の原子アンサンブルを調製するために使用できる,高精度で最小限の破壊測定技術について報告する。
この測定は分散的な光-原子相互作用に依存するため、アンサンブル温度に無視できる効果があり、原子量子状態における最小のデコヒーレンスをもたらすことが期待されている。
その結果、干渉計シーケンスの開始時に量子エンハンス測定を行い、原子番号状態を作成するのに使用できる。
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