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INTENTAS - an entanglement-enhanced atomic sensor for microgravity

Fieguth, Alexander und Klempt, Carsten und Kruse, Jens und Bröckel, Igor und Müller, Kai Adrian und Wörner, Lisa (2025) INTENTAS - an entanglement-enhanced atomic sensor for microgravity. EPJ Quantum Technology, Seite 26. Springer. doi: 10.1140/epjqt/s40507-025-00330-9. ISSN 2196-0763.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
3MB

Offizielle URL: https://epjquantumtechnology.springeropen.com/articles/10.1140/epjqt/s40507-025-00330-9

Kurzfassung

The INTENTAS project aims to develop an atomic sensor utilizing entangled Bose-Einstein condensates (BECs) in a microgravity environment. This key achievement is necessary to advance the capability for measurements that benefit from both entanglement-enhanced sensitivities and extended interrogation times. The project addresses significant challenges related to size, weight, and power management (SWaP) specific to the experimental platform at the Einstein-Elevator in Hannover. The design ensures a low-noise environment essential for the creation and detection of entanglement. Additionally, the apparatus features an innovative approach to the all-optical creation of BECs, providing a flexible system for various configurations and meeting the requirements for rapid turnaround times. Successful demonstration of this technology in the Einstein-Elevator will pave the way for a future deployment in space, where its potential applications will unlock high-precision quantum sensing.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/213053/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:INTENTAS - an entanglement-enhanced atomic sensor for microgravity
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Fieguth, Alexanderalexander.fieguth (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Klempt, Carstencarsten.klempt (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-2402-3162NICHT SPEZIFIZIERT
Kruse, Jensjens.kruse (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Bröckel, IgorNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Müller, Kai Adriankai.mueller (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Wörner, LisaLisa.Woerner (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-8808-5891179405991
Datum:21 Februar 2025
Erschienen in:EPJ Quantum Technology
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Ja
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
DOI:10.1140/epjqt/s40507-025-00330-9
Seitenbereich:Seite 26
Verlag:Springer
ISSN:2196-0763
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Quantensensor, Schwerelosigkeit, Microgravity
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: Fieguth, Alexander
Hinterlegt am:05 Mär 2025 08:55
Letzte Änderung:05 Mär 2025 08:55

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