論文の概要: Shaping Cold Atom Clouds with a Vortex Beam
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.03623v1
- Date: Fri, 04 Jul 2025 14:49:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-08 15:46:34.808021
- Title: Shaping Cold Atom Clouds with a Vortex Beam
- Title(参考訳): 渦ビームによる冷間原子雲の形成
- Authors: Arianna Bertoluzza, Sonja Lorenz, Paul Hampp, Moriz Härle, Daniel Braun, David Petrosyan, József Fortágh, Andreas Günther,
- Abstract要約: 中心に偏光特異点を持つ渦レーザービームを用いて冷間原子雲を形成する方法を提案する。
ミクロンスケールの線状およびシート状原子密度分布を作成するための2つの異なるスキームを実験的に実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.6775616141339018
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We introduce a method for shaping a cold atom cloud using a vortex laser beam with a polarisation singularity at its center, which creates a point of vanishing intensity. Exploiting this feature we experimentally demonstrate two different schemes to create micron-scaled line- and sheet-like atomic density distributions. In the dynamic scheme, atoms in the bright beam regions are accelerated and therefore effectively removed from the cloud. In the dark-state scheme, these atoms are pumped into a state that does not interact with the shaping light. In both cases, an atomic distribution remains, either as a thin line or as a sheet when an additional polarizer is used. We find good agreement between the experimental results and our theoretical model, which predicts the method to be in principle not diffraction-limited.
- Abstract(参考訳): 中心に偏光特異点を持つ渦レーザービームを用いて冷間原子雲を形成する方法を提案する。
実験では, ミクロンスケールの線状およびシート状原子密度分布を生成するための2つの異なるスキームを実験的に検証した。
動的スキームでは、明るいビーム領域の原子は加速され、雲から効果的に除去される。
暗黒状態のスキームでは、これらの原子は整形光と相互作用しない状態に励起される。
どちらの場合も、さらに分極剤が用いられる場合、薄い線またはシートとして原子分布が残る。
実験結果と理論モデルとの間にはよく一致し, 原理的には回折に制限されないと予測する。
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