通过两个具有恒定相对速度的光晶格共振控制冷原子输运
量子气体
2013-01-16 v1
摘要
我们从理论上表明,静止光晶格最低能带中冷原子的动力学可以通过第二个较弱的周期性势场进行变换和控制,该势场沿静止晶格轴以恒定速度移动。原子轨迹表现出复杂行为,敏感地依赖于传播晶格的振幅和速度。当移动势场的速度和振幅较低时,原子被拖曳穿过静止晶格,执行漂移轨道,其频率比对应于移动势场的频率高一个数量级。增加移动晶格的速度或振幅会在静止晶格的能带内引起类 Bloch 振荡,这些振荡在系统参数的临界值处表现出复杂的共振。在某些情况下,这些参数的微小变化可以反转原子的运动方向。为了理解这些动力学,我们提出了一个解析模型,该模型描述了原子输运的关键特征,并准确预测了原子相空间中共振特征的位置。动力学机制之间的突然可控转变以及相关的共振集提供了一种在晶格中精确位置之间输运原子的机制:这是使用冷原子模拟凝聚态物质或作为量子信息处理基石所必需的。该系统还提供了声波在半导体纳米结构中传播的直接量子模拟器,类似于光学激光的声类比(SASER)。
引用
@article{arxiv.1301.1236,
title = {Resonant control of cold-atom transport through two optical lattices with a constant relative speed},
author = {M. T. Greenaway and A. G. Balanov and T. M. Fromhold},
journal= {arXiv preprint arXiv:1301.1236},
year = {2013}
}