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Light-pulse atom interferometry with entangled atom-optical elements

Asano, Tobias ; Di Pumpo, Fabio ; Giese, Enno (2024)
Light-pulse atom interferometry with entangled atom-optical elements.
In: Physical Review Research, 2022, 4 (1)
doi: 10.26083/tuprints-00027036
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion

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Kurzbeschreibung (Abstract)

The analogs of optical elements in light-pulse atom interferometers are generated from the interaction of matter waves with light fields. As such, these fields possess quantum properties, which fundamentally lead to a reduced visibility in the observed interference. This loss is a consequence of the encoded information about the atom’s path. However, the quantum nature of the atom-optical elements also gives an additional degree of freedom to reduce such effects: We demonstrate that entanglement between all light fields can be used to erase information about the atom’s path and by that to partially recover the visibility. Thus, our work highlights the role of complementarity on atom-interferometric experiments.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2024
Autor(en): Asano, Tobias ; Di Pumpo, Fabio ; Giese, Enno
Art des Eintrags: Zweitveröffentlichung
Titel: Light-pulse atom interferometry with entangled atom-optical elements
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 1 August 2024
Ort: Darmstadt
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: 2022
Ort der Erstveröffentlichung: College Park, MD
Verlag: American Physical Society
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Physical Review Research
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 4
(Heft-)Nummer: 1
Kollation: 10 Seiten
DOI: 10.26083/tuprints-00027036
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/27036
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Herkunft: Zweitveröffentlichungsservice
Kurzbeschreibung (Abstract):

The analogs of optical elements in light-pulse atom interferometers are generated from the interaction of matter waves with light fields. As such, these fields possess quantum properties, which fundamentally lead to a reduced visibility in the observed interference. This loss is a consequence of the encoded information about the atom’s path. However, the quantum nature of the atom-optical elements also gives an additional degree of freedom to reduce such effects: We demonstrate that entanglement between all light fields can be used to erase information about the atom’s path and by that to partially recover the visibility. Thus, our work highlights the role of complementarity on atom-interferometric experiments.

Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-270367
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 05 Fachbereich Physik
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik > Theoretische Quantenoptik
Hinterlegungsdatum: 01 Aug 2024 12:54
Letzte Änderung: 09 Aug 2024 13:07
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