論文の概要: Spin interferometry in a beam of ultracold molecules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.00713v1
- Date: Sat, 31 Jan 2026 13:18:25 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-03 19:28:33.353554
- Title: Spin interferometry in a beam of ultracold molecules
- Title(参考訳): 超低温分子ビームにおけるスピン干渉法
- Authors: R. A. Jenkins, M. T. Ziemba, F. J. Collings, X. S. Zheng, F. Castellini, E. Wursten, J. Lim, B. E. Sauer, M. R. Tarbutt,
- Abstract要約: YbF分子は光学モラセで冷却され、単一の内部量子状態で合成される。
ラマン転移は、平行磁場と電場で進化するスピン重ね合わせを作成する。
第2のラマン転移は、位相を2つの超微細状態の集団にマッピングする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We describe a spin interferometer using ultracold YbF molecules and develop the complete set of techniques needed to measure the electron's electric dipole moment, $d_e$, with this apparatus. The molecules are cooled in an optical molasses and prepared in a single internal quantum state. A Raman transition prepares a spin superposition which evolves in parallel magnetic and electric fields before a second Raman transition maps the phase onto the populations of two hyperfine states. These populations are read out using detectors that have spatial and temporal resolution and approach unit efficiency. We characterize the efficiencies and fidelities of all these steps and evaluate the sensitivity of this approach to measuring $d_e$.
- Abstract(参考訳): 我々は、超低温YbF分子を用いたスピン干渉計を記述し、この装置で電子の電気双極子モーメントである$d_e$を測定するのに必要な一連の技術を開発した。
分子は光学モラセで冷却され、単一の内部量子状態で準備される。
ラマン転移は、第2ラマン転移が2つの超微細状態の集団に位相をマッピングする前に、平行磁場と電場で進化するスピン重ね合わせを作成する。
これらの集団は空間分解能と時間分解能を持つ検出器を用いて読み出され、単位効率に近づく。
これらのステップの効率性と忠実度を特徴付け、このアプローチの感度を評価して$d_e$を測定する。
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