論文の概要: Cloud parameter estimation for interacting BEC after time-of-flight
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.10415v1
- Date: Thu, 15 Jan 2026 14:05:26 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-16 19:43:19.158489
- Title: Cloud parameter estimation for interacting BEC after time-of-flight
- Title(参考訳): 飛行時間後に相互作用するBECの雲パラメータ推定
- Authors: Rasmus Malthe Fiil Andersen, Stine Frederiksen, Laurits Stockholm, Ilja Zebergs, Mick Kristensen, Carrie Weidner, Jan Joachim Arlt,
- Abstract要約: 本稿では,部分凝縮雲における凝縮原子と熱原子の反発相互作用が熱雲の膨張分布に及ぼす影響を系統的に検討する。
ボース・アインシュタイン凝縮体と熱原子との相互作用が無視された場合にのみ、膨張の解析式が得られる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Experiments on Bose-Einstein condensates at finite temperature typically extract the system parameters, such as temperature, atom number, and condensed fraction from time-of-flight images taken after a free expansion time. This paper systematically examines the effect of repulsive interactions between the condensed and thermal atoms in partially condensed clouds on the expansion profile of the thermal cloud. An analytical expression for the expansion can be obtained only if the interactions between the Bose-Einstein condensate and thermal atoms are neglected, resulting in a Bose-enhanced distribution for the thermal component. Here, the deformation of the cloud due to interactions and the effects on estimated parameters are investigated by simulating the expansion using a ballistic approximation. By fitting the simulated expansion profiles with a Bose-enhanced distribution, the errors of using such a fit are estimated, and the results are explained phenomenologically. The simulation was also used as a fitting function for experimental data, showing better agreement of the extracted condensed fraction with the semi-ideal model than results from a Bose-enhanced fit.
- Abstract(参考訳): ボース=アインシュタインの有限温度での凝縮実験は、通常、自由膨張時間後に撮影された飛行時間の画像から温度、原子数、凝縮分数などの系のパラメータを抽出する。
本稿では,部分凝縮雲における凝縮原子と熱原子の反発相互作用が熱雲の膨張分布に及ぼす影響を系統的に検討する。
膨張の解析式は、ボース・アインシュタイン凝縮体と熱原子との相互作用が無視された場合にのみ得られ、熱成分に対するボース・エンハンス分布をもたらす。
ここでは、相互作用による雲の変形と推定パラメータへの影響を、弾道近似を用いてシミュレーションすることにより検討する。
シミュレーションされた拡張プロファイルをボース強調分布に合わせることにより、そのようなフィッティングを用いた誤差を推定し、その結果を現象学的に説明する。
また, このシミュレーションを実験データの適合関数として用い, ボースエンハンスフィッティングの結果よりも, 抽出した凝縮率とセミイデアルモデルとの整合性が良好であった。
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