Momentum Entanglement for Atom Interferometry.


Journal

Physical review letters
ISSN: 1079-7114
Titre abrégé: Phys Rev Lett
Pays: United States
ID NLM: 0401141

Informations de publication

Date de publication:
01 Oct 2021
Historique:
received: 30 11 2020
accepted: 03 09 2021
entrez: 15 10 2021
pubmed: 16 10 2021
medline: 16 10 2021
Statut: ppublish

Résumé

Compared to light interferometers, the flux in cold-atom interferometers is low and the associated shot noise is large. Sensitivities beyond these limitations require the preparation of entangled atoms in different momentum modes. Here, we demonstrate a source of entangled atoms that is compatible with state-of-the-art interferometers. Entanglement is transferred from the spin degree of freedom of a Bose-Einstein condensate to well-separated momentum modes, witnessed by a squeezing parameter of -3.1(8)  dB. Entanglement-enhanced atom interferometers promise unprecedented sensitivities for quantum gradiometers or gravitational wave detectors.

Identifiants

pubmed: 34652182
doi: 10.1103/PhysRevLett.127.140402
doi:

Types de publication

Journal Article

Langues

eng

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IM

Pagination

140402

Auteurs

F Anders (F)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

A Idel (A)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

P Feldmann (P)

Institut für Theoretische Physik, Leibniz Universität Hannover, Appelstraße 2, D-30167 Hannover, Germany.

D Bondarenko (D)

Institut für Theoretische Physik, Leibniz Universität Hannover, Appelstraße 2, D-30167 Hannover, Germany.

S Loriani (S)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

K Lange (K)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

J Peise (J)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

M Gersemann (M)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

B Meyer-Hoppe (B)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

S Abend (S)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

N Gaaloul (N)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

C Schubert (C)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik, c/o Leibniz, Universität Hannover, DLR-SI, Callinstraße 36, 30167 Hannover, Germany.

D Schlippert (D)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

L Santos (L)

Institut für Theoretische Physik, Leibniz Universität Hannover, Appelstraße 2, D-30167 Hannover, Germany.

E Rasel (E)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.

C Klempt (C)

Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, D-30167 Hannover, Germany.
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik, c/o Leibniz, Universität Hannover, DLR-SI, Callinstraße 36, 30167 Hannover, Germany.

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