論文の概要: Apparatus for quantum-mixture research in microgravity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.20820v1
- Date: Thu, 28 Aug 2025 14:17:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-29 18:12:02.444592
- Title: Apparatus for quantum-mixture research in microgravity
- Title(参考訳): 微小重力場における量子混合研究のための装置
- Authors: Baptist Piest, Jonas Böhm, Timothé Estrampes, Annie Pichery, Paweł Arciszewski, Wolfgang Bartosch, Sören Boles, Klaus Döringshoff, Michael Elsen, Priyanka Guggilam, Ortwin Hellmig, Christian Kürbis, Dorthe Leopoldt, Gabriel Müller, Alexandros Papakonstantinou, Christian Reichelt, André Wenzlawski, Thijs Wendrich, Éric Charron, Achim Peters, Klaus Sengstock, Andreas Wicht, Patrick Windpassinger, Jens Grosse, Naceur Gaaloul, Ernst Maria Rasel,
- Abstract要約: 完全一体型ロケットによるボース・アインシュタイン凝縮混合物の高流動化について報告する。
モバイルプラットフォーム上でウルトラコールドミキシングを生成するための新しいベンチマークを構築した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 23.586557788777004
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Experiments with ultracold quantum gases are a rapidly advancing research field with many applications in fundamental physics and quantum technology. Here, we report on a high-flux generation of Bose-Einstein condensate mixtures of $^{41}$K and $^{87}$Rb, using a fully integrated sounding rocket setup. We investigate the release and the free expansion of the quantum mixtures for different orientations to gravity. The release dynamics are governed by the mixture interactions as well as the decaying magnetic field during the release. The latter can be minimized by a dedicated switch-off protocol of the trap generating currents where an exact model enabled us to characterize the interaction effects. Our results establish a new benchmark for generating ultracold mixtures on mobile platforms, with direct relevance for future experiments on interacting quantum gases and tests of the equivalence principle in space.
- Abstract(参考訳): 超低温量子ガスの実験は、基礎物理学や量子技術に多くの応用がある、急速に進歩する研究分野である。
本稿では, 完全一体型ロケット装置を用いて, ボース・アインシュタイン凝縮体の高流動化を報告した。
重力方向の異なる量子混合物の放出と自由膨張について検討する。
放出ダイナミクスは、放出中の崩壊する磁場と同様に混合相互作用によって制御される。
後者は、正確なモデルで相互作用効果を特徴付けることができるトラップ発生電流の専用スイッチオフプロトコルによって最小化することができる。
本研究は,移動プラットフォーム上で超低温混合物を生成するための新しいベンチマークを構築し,今後の量子ガスの相互作用実験と宇宙における等価原理のテストへの直接的な関連性を示す。
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