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Interferometry with Bose-Einstein Condensates in Microgravity

Müntinga, H. ; Ahlers, H. ; Krutzik, M. ; Wenzlawski, A. ; Arnold, S. ; Becker, D. ; Bongs, K. ; Dittus, H. ; Duncker, H. ; Gaaloul, N. ; Gherasim, Chr. ; Giese, E. ; Grzeschik, C. ; Hänsch, T. W. ; Hellmig, O. ; Herr, W. ; Herrmann, S. ; Kajari, E. ; Kleinert, S. ; Lämmerzahl, Cl. ; Lewoczko-Adamczyk, W. ; Malcolm, J. ; Meyer, N. ; Nolte, R. ; Peters, A. ; Popp, M. ; Reichel, J. ; Roura, A. ; Rudolph, J. ; Schiemangk, M. ; Schneider, M. ; Seidel, S. T. ; Sengstock, K. ; Tamma, V. ; Valenzuela, T. ; Vogel, A. ; Walser, R. ; Wendrich, T. ; Windpassinger, P. ; Zeller, W. ; Zoest, T. van ; Ertmer, W. ; Schleich, W. P. ; Rasel, E. M. (2013)
Interferometry with Bose-Einstein Condensates in Microgravity.
In: Physical Review Letters, 110 (9)
doi: 10.1103/PhysRevLett.110.093602
Artikel, Bibliographie

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Kurzbeschreibung (Abstract)

Atom interferometers covering macroscopic domains of space-time are a spectacular manifestation of the wave nature of matter. Because of their unique coherence properties, Bose-Einstein condensates are ideal sources for an atom interferometer in extended free fall. In this Letter we report on the realization of an asymmetric Mach-Zehnder interferometer operated with a Bose-Einstein condensate in microgravity. The resulting interference pattern is similar to the one in the far field of a double slit and shows a linear scaling with the time the wave packets expand. We employ delta-kick cooling in order to enhance the signal and extend our atom interferometer. Our experiments demonstrate the high potential of interferometers operated with quantum gases for probing the fundamental concepts of quantum mechanics and general relativity.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2013
Autor(en): Müntinga, H. ; Ahlers, H. ; Krutzik, M. ; Wenzlawski, A. ; Arnold, S. ; Becker, D. ; Bongs, K. ; Dittus, H. ; Duncker, H. ; Gaaloul, N. ; Gherasim, Chr. ; Giese, E. ; Grzeschik, C. ; Hänsch, T. W. ; Hellmig, O. ; Herr, W. ; Herrmann, S. ; Kajari, E. ; Kleinert, S. ; Lämmerzahl, Cl. ; Lewoczko-Adamczyk, W. ; Malcolm, J. ; Meyer, N. ; Nolte, R. ; Peters, A. ; Popp, M. ; Reichel, J. ; Roura, A. ; Rudolph, J. ; Schiemangk, M. ; Schneider, M. ; Seidel, S. T. ; Sengstock, K. ; Tamma, V. ; Valenzuela, T. ; Vogel, A. ; Walser, R. ; Wendrich, T. ; Windpassinger, P. ; Zeller, W. ; Zoest, T. van ; Ertmer, W. ; Schleich, W. P. ; Rasel, E. M.
Art des Eintrags: Bibliographie
Titel: Interferometry with Bose-Einstein Condensates in Microgravity
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 25 Februar 2013
Verlag: APS Physics
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Physical Review Letters
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 110
(Heft-)Nummer: 9
Kollation: 5 Seiten
DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.093602
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Kurzbeschreibung (Abstract):

Atom interferometers covering macroscopic domains of space-time are a spectacular manifestation of the wave nature of matter. Because of their unique coherence properties, Bose-Einstein condensates are ideal sources for an atom interferometer in extended free fall. In this Letter we report on the realization of an asymmetric Mach-Zehnder interferometer operated with a Bose-Einstein condensate in microgravity. The resulting interference pattern is similar to the one in the far field of a double slit and shows a linear scaling with the time the wave packets expand. We employ delta-kick cooling in order to enhance the signal and extend our atom interferometer. Our experiments demonstrate the high potential of interferometers operated with quantum gases for probing the fundamental concepts of quantum mechanics and general relativity.

ID-Nummer: Artikel-ID: 093602
Zusätzliche Informationen:

Erstveröffentlichung

Fachbereich(e)/-gebiet(e): 05 Fachbereich Physik
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik > Theorie kalter Quantengase, Quantenoptik, Technische Optik
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik > Theoretische Quantendynamik
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik > Theoretische Quantenphysik
Hinterlegungsdatum: 15 Jun 2021 05:55
Letzte Änderung: 14 Aug 2024 10:57
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