TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

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, 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

WarnungEs ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar.

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:
Export:
Suche nach Titel in: TUfind oder in Google

Verfügbare Versionen dieses Eintrags

Frage zum Eintrag Frage zum Eintrag

Optionen (nur für Redakteure)
Redaktionelle Details anzeigen Redaktionelle Details anzeigen