Ультрахолодный транспорт атома сделал простым

Ю Лойко из Барселонского университета, Испания и коллеги, впервые, применил SAP, чтобы ввести, извлечь, и отфильтровать скорость нейтральных атомов от и в кольцевую ловушку. Такие ловушки ключевые для улучшения нашего понимания явлений, включающих ультрахолодные атомы, которые относятся к приложениям высокой точности, таким как оптика атома, квантовая метрология, квантовое вычисление и квантовое моделирование.Авторы сосредоточились на управлении передачей единственного атома между наиболее удаленными волноводами системы, состоявшей из двух дипольных волноводов и кольцевой ловушки, используя метод SAP.

Они вычислили явные условия для тоннельного перехода SAP, которые зависят от двух факторов: атомная скорость вдоль входного волновода и начального распределения населения атома среди того, что физики называют поперечными вибрационными государствами.Чтобы проверить выполнение предложенного подхода, они полагались на числовую интеграцию соответствующего уравнения – а именно, так называемого двумерного Schrodinger – со значениями параметров для атомов рубидия и оптической дипольной кольцевой ловушки.

Хотя относительно метода SAP ранее сообщили относительно экспериментов, используя лучи света, он должен был все же быть применен к случаю холодных атомов.Возможное применение этих результатов включает подготовку холодных кольцевых систем атома, чтобы исследовать квантовые переходы фазы, волна вопроса интерферометрия Саньяка, стабильность постоянного тока и квантовых устройств вмешательства сверхпроводимости (КАЛЬМАРЫ), распространение солитонов волны вопроса и вихрей, холодных столкновений, искусственного электромагнетизма и других.