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Proper time in atom interferometers: Diffractive versus specular mirrors

Giese, Enno ; Friedrich, Alexander ; Di Pumpo, Fabio ; Roura, Albert ; Schleich, Wolfgang P. ; Greenberger, Daniel M. ; Rasel, Ernst M. (2019)
Proper time in atom interferometers: Diffractive versus specular mirrors.
In: Physical Review A, 99 (1)
doi: 10.1103/PhysRevA.99.013627
Artikel, Bibliographie

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Kurzbeschreibung (Abstract)

We compare a conventional Mach–Zehnder light-pulse atom interferometer based on diffractive mirrors with one that uses specular reflection. In contrast to diffractive mirrors that generate a symmetric configuration, specular mirrors realized, for example, by evanescent fields lead under the influence of gravity to an asymmetric geometry. In such an arrangement the interferometer phase contains nonrelativistic signatures of proper time.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2019
Autor(en): Giese, Enno ; Friedrich, Alexander ; Di Pumpo, Fabio ; Roura, Albert ; Schleich, Wolfgang P. ; Greenberger, Daniel M. ; Rasel, Ernst M.
Art des Eintrags: Bibliographie
Titel: Proper time in atom interferometers: Diffractive versus specular mirrors
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 30 Januar 2019
Ort: Woodbury, NY
Verlag: APS Physics
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Physical Review A
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 99
(Heft-)Nummer: 1
DOI: 10.1103/PhysRevA.99.013627
URL / URN: https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.99.01...
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Kurzbeschreibung (Abstract):

We compare a conventional Mach–Zehnder light-pulse atom interferometer based on diffractive mirrors with one that uses specular reflection. In contrast to diffractive mirrors that generate a symmetric configuration, specular mirrors realized, for example, by evanescent fields lead under the influence of gravity to an asymmetric geometry. In such an arrangement the interferometer phase contains nonrelativistic signatures of proper time.

Zusätzliche Informationen:

Art.No.: 013627

Fachbereich(e)/-gebiet(e): 05 Fachbereich Physik
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik > Theoretische Quantenoptik
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik > Theoretische Quantenphysik
Hinterlegungsdatum: 13 Jul 2022 12:22
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 08:07
PPN: 503264970
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