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【2h】

A misaligned magneto-optical trap to enable miniaturized atom chip systems

机译:未对准的磁光阱可实现微型原子芯片系统

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摘要

We describe the application of displaced, or misaligned, beams in a mirror-based magneto-optical trap (MOT) to enable portable and miniaturized atom chip experiments where optical access is limited to a single window. Two different geometries of beam displacement are investigated: a variation on the well-known ‘vortex-MOT’, and the other a novel ‘hybrid-MOT’ combining Zeeman-shifted and purely optical scattering force components. The beam geometry is obtained similar to the mirror-MOT, using a planar mirror surface but with a different magnetic field geometry more suited to planar systems. Using these techniques, we have trapped around 6 × 106 and 26 × 106 atoms of 85Rb in the vortex-MOT and hybrid-MOT respectively. For the vortex-MOT the atoms are directly cooled well below the Doppler temperature without any additional sub-Doppler cooling stage, whereas the temperature of the hybrid-MOT has been measured slightly above the Doppler temperature limit. In both cases the attained lower temperature ensures the quantum behaviour of the trapped atoms required for the applications of portable quantum sensors and many others.
机译:我们描述了在基于镜像的磁光阱(MOT)中位移或未对准的光束的应用,以实现便携式和小型化的原子芯片实验,其中光学访问仅限于单个窗口。研究了两种不同的光束位移几何形状:一种是著名的“涡旋MOT”的变体,另一种是结合了塞曼位移和纯光学散射力分量的新型“混合MOT”。使用平面镜表面,但具有更适合平面系统的不同磁场几何形状,从而获得类似于反射镜MOT的束几何形状。使用这些技术,我们在涡旋MOT和杂化-MOT中捕获了 85 Rb的6×10 6 和26×10 6 原子。 MOT分别。对于涡旋MOT,原子被直接冷却到远低于多普勒温度的水平,而没有任何额外的亚多普勒冷却阶段,而杂化MOT的温度已被测量为略高于多普勒温度极限。在这两种情况下,所达到的较低温度都确保了便携式量子传感器和许多其他应用所需的被捕获原子的量子行为。

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