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Laser-cooling atoms to indistinguishability: Atomic Hong-Ou-Mandel interference and entanglement through spin-exchange.

机译:激光冷却原子使其难以区分:通过自旋交换产生的原子Hong-Ou-Mandel干涉和纠缠。

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摘要

In this thesis, I describe the development of and scientific results from a new platform for creating ultracold atoms via single-atom control. We employ Raman-sideband cooling to isolated bosonic 87Rb atoms confined within sub-micron optical tweezers, yielding single particle three- dimensional ground-state fractions of 90%. We create multiple, independent, mobile optical tweezers, which simultaneously allows multi-particle studies with single-atom microscopy and highly tunable length-scales. We employ this toolset in both of the main experiments discussed in this thesis. In one experiment, we observe Hong-Ou-Mandel interference of two bosonic atoms, each of which is independently prepared in spatially separated optical tweezers. The interference we observe is a direct consequence of the purity of the single particle quantum states produced, and the indistinguishability of the atoms. In a second experiment, we introduce a spin-degree of freedom and exploit spin-exchange dynamics, driven by the quantum-statistics of the particles, to create a spin-entangled pair of spatially separated atoms.
机译:在这篇论文中,我描述了通过单原子控制产生超冷原子的新平台的发展和科学成果。我们采用拉曼边带冷却技术来隔离局限在亚微米光学镊子中的孤立的Bosonic 87Rb原子,产生90%的单粒子三维基态分数。我们创建了多个独立的移动式光镊,可同时使用单原子显微镜和高度可调的长度刻度进行多粒子研究。我们在本文讨论的两个主要实验中都使用了该工具集。在一个实验中,我们观察到两个玻色子原子的Hong-Ou-Mandel干涉,每个原子都是在空间分离的光镊中独立制备的。我们观察到的干扰是所产生的单个粒子量子态的纯度和原子的不可区分性的直接结果。在第二个实验中,我们引入自旋自由度并利用由粒子的量子统计量驱动的自旋交换动力学来创建一对自旋纠缠的空间分离原子。

著录项

  • 作者

    Kaufman, Adam.;

  • 作者单位

    University of Colorado at Boulder.;

  • 授予单位 University of Colorado at Boulder.;
  • 学科 Atomic physics.;Quantum physics.
  • 学位 Ph.D.
  • 年度 2015
  • 页码 265 p.
  • 总页数 265
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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