Müntinga, H. ; Ahlers, H. ; Krutzik, M. ; Wenzlawski, A. ; Arnold, S. ; Becker, D. ; Bongs, K. ; Dittus, H. ; Duncker, H. ; Gaaloul, N. ; Gherasim, C. ; Giese, E. ; Grzeschik, C. ; Hänsch, T. W. ; Hellmig, O. ; Herr, W. ; Herrmann, S. ; Kajari, E. ; Kleinert, S. ; Lämmerzahl, C. ; 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. (2024)
Interferometry with Bose-Einstein Condensates in Microgravity.
In: Physical Review Letters, 2013, 110 (9)
doi: 10.26083/tuprints-00027293
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
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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: | 2024 |
Autor(en): | Müntinga, H. ; Ahlers, H. ; Krutzik, M. ; Wenzlawski, A. ; Arnold, S. ; Becker, D. ; Bongs, K. ; Dittus, H. ; Duncker, H. ; Gaaloul, N. ; Gherasim, C. ; Giese, E. ; Grzeschik, C. ; Hänsch, T. W. ; Hellmig, O. ; Herr, W. ; Herrmann, S. ; Kajari, E. ; Kleinert, S. ; Lämmerzahl, C. ; 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: | Zweitveröffentlichung |
Titel: | Interferometry with Bose-Einstein Condensates in Microgravity |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 12 August 2024 |
Ort: | Darmstadt |
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 25 Februar 2013 |
Ort der Erstveröffentlichung: | College Park, MD |
Verlag: | American Physical Society |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Physical Review Letters |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 110 |
(Heft-)Nummer: | 9 |
Kollation: | 5 Seiten |
DOI: | 10.26083/tuprints-00027293 |
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/27293 |
Zugehörige Links: | |
Herkunft: | Zweitveröffentlichungsservice |
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. |
Status: | Verlagsversion |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-272933 |
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 |
Hinterlegungsdatum: | 12 Aug 2024 09:58 |
Letzte Änderung: | 14 Aug 2024 10:56 |
PPN: | |
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Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Interferometry with Bose-Einstein Condensates in Microgravity. (deposited 12 Aug 2024 09:58) [Gegenwärtig angezeigt]
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