論文の概要: Mach-Zehnder interferometer for in-situ characterization of atom traps
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.20824v1
- Date: Tue, 24 Feb 2026 12:00:53 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-25 17:34:53.741012
- Title: Mach-Zehnder interferometer for in-situ characterization of atom traps
- Title(参考訳): 原子トラップのその場評価のためのマッハ・ツェンダー干渉計
- Authors: Alexander Wolf, Maxim A. Efremov,
- Abstract要約: 弱い非調和ポテンシャルをその場で評価するためのマッハ・ツェンダー干渉計に基づく手法を提案する。
我々は、そのトラップ周波数と上界の非調和度等級を正確に決定できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 45.937634064982
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Manipulating cold atoms in traps is a key tool for numerous realizations of quantum simulators and quantum sensors. They require accurate modeling and characterization of the underlying trapping potentials. We introduce a technique based on the Mach-Zehnder interferometer for in-situ characterization of weakly anharmonic potentials. By simulating the interferometer in an optical dipole trap, we can accurately determine its trap frequency and upper bounds onto anharmonicity magnitudes.
- Abstract(参考訳): トラップ内で低温原子を操作することは、量子シミュレータや量子センサーを多数実現するための鍵となるツールである。
それらは、根底にあるトラップポテンシャルの正確なモデリングとキャラクタリゼーションを必要とする。
弱い非調和ポテンシャルをその場で評価するためのマッハ・ツェンダー干渉計に基づく手法を提案する。
光双極子トラップにおける干渉計のシミュレーションにより、トラップ周波数と上界の非調和度等級を正確に決定できる。
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