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Entanglement-Enhanced Atomic Gravimeter

Cassens, Christophe und Meyer-Hoppe, Bernd und Rasel, Ernst und Klempt, Carsten (2025) Entanglement-Enhanced Atomic Gravimeter. Physical Review X, 15 (1), 011029-011036. American Physical Society. doi: 10.1103/PhysRevX.15.011029. ISSN 2160-3308.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
555kB

Offizielle URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.15.011029

Kurzfassung

Interferometers based on ultracold atoms enable an absolute measurement of inertial forces with unprecedented precision. However, their resolution is fundamentally restricted by quantum fluctuations. Improved resolutions with entangled or squeezed atoms were demonstrated in internal-state measurements for thermal and quantum-degenerate atoms and, recently, for momentum-state interferometers with laser-cooled atoms. Here, we present a gravimeter based on Bose-Einstein condensates with a sensitivity of -1.7(+0.4/-0.5 ) dB beyond the standard quantum limit. Interferometry with Bose-Einstein condensates combined with delta-kick collimation minimizes atom loss in and improves scalability of the interferometer to very-long-baseline atom interferometers.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/212712/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Entanglement-Enhanced Atomic Gravimeter
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Cassens, ChristopheChristophe.Cassens (at) dlr.dehttps://orcid.org/0009-0006-8498-0174178593174
Meyer-Hoppe, Berndbernd.meyer-hoppe (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-3600-767X178593176
Rasel, ErnstLUH, Leibniz University of HannoverNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Klempt, Carstencarsten.klempt (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-2402-3162NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:11 Februar 2025
Erschienen in:Physical Review X
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Ja
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:15
DOI:10.1103/PhysRevX.15.011029
Seitenbereich:011029-011036
Verlag:American Physical Society
ISSN:2160-3308
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Atominterferometrie, Bose-Einstein-Kondensat, Quantenmetrologie, Quantenverschränkung
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Kommunikation, Navigation, Quantentechnologien
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R KNQ - Kommunikation, Navigation, Quantentechnologie
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Projekt Interferometrie mit verschränkten Atomen im Weltraum
Standort: Hannover
Institute & Einrichtungen:Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik > Optische Frequenzmessung
Hinterlegt von: Cassens, Christophe
Hinterlegt am:21 Feb 2025 09:11
Letzte Änderung:21 Feb 2025 09:11

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