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Coupling ultracold atoms to mechanical oscillators
JournalArticle (Originalarbeit in einer wissenschaftlichen Zeitschrift)
 
ID 1070243
Author(s) Hunger, D.; Camerer, S.; Korppi, M.; Jöckel, A.; Hänsch, T. W.; Treutlein, P.
Author(s) at UniBasel Treutlein, Philipp
Korppi, Maria
Jöckel, Andreas
Year 2011
Title Coupling ultracold atoms to mechanical oscillators
Journal Comptes rendus physique
Volume 12
Number 9-10
Pages / Article-Number 871-887
Keywords Ultracold atoms, Micro- and nanomechanical oscillators, Hybrid quantum systems, Cavity optomechanics, Bose-Einstein condensate, Ultracold ions
Abstract In this article we discuss and compare different ways to engineer an interface between ultracold atoms and micro- and nanomechanical oscillators. We start by analyzing a direct mechanical coupling of a single atom or ion to a mechanical oscillator and show that the very different masses of the two systems place a limit on the achievable coupling constant in this scheme. We then discuss several promising strategies for enhancing the coupling: collective enhancement by using a large number of atoms in an optical lattice in free space, coupling schemes based on high-finesse optical cavities, and coupling to atomic internal states. Throughout the manuscript we discuss both theoretical proposals and first experimental implementations. Dans cet article, nous discutons et comparons différentes méthodes pour réaliser une interface entre des atomes ultra froids et des oscillateurs micro-ounano mécaniques. Nous analysons d’abord le couplage mécanique direct d’un atome isolé à un oscillateur mécanique, et montrons que la grande différence de masse entre les deux systèmes impose une limite à la constante de couplage réalisable dans ce cas. Nous discutons ensuite plusieurs stratégies prometteuses en vue d’augmenter ce couplage : un renforcement collectif par l’utilisation d’un grand nombre d’atomes dans un réseau optique, l’utilisation de cavités optiques de grande finesse, et un couplage aux états atomiques internes. Nous discutons dans cet article à la fois les propositions théoriques et les premières mises en oeuvre expérimentales.
Publisher Elsevier Science
ISSN/ISBN 1631-0705
URL https://arxiv.org/pdf/1103.1820.pdf
edoc-URL http://edoc.unibas.ch/dok/A6002524
Full Text on edoc No
Digital Object Identifier DOI 10.1016/j.crhy.2011.04.015
ISI-Number WOS:000298455700008
Document type (ISI) Article
 
   

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14/05/2024