دانلود کتاب فشرده سازی اسپین و تداخل سنجی غیر خطی اتم با میعانات بوز-انیشتین بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
نام کتاب : Spin Squeezing and Non-linear Atom Interferometry with Bose-Einstein Condensates
ویرایش : 1 ed.
عنوان ترجمه شده به فارسی : فشرده سازی اسپین و تداخل سنجی غیر خطی اتم با میعانات بوز-انیشتین
سری : Springer Theses
نویسندگان : Christian Groß (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 2012
تعداد صفحات : 116
[122]
ISBN (شابک) : 978-3-642-256 , 978-3-642-256
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 Mb
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
تداخل سنجی، دقیق ترین روش اندازه گیری که امروزه شناخته شده است، از ماهیت موج مانند اتم ها یا فوتون ها در تداخل سنج استفاده می کند. همانطور که از قوانین مکانیک کوانتومی انتظار می رود، ویژگی های دانه ای و ذره مانند اتم ها یا فوتون های مستقل مسئول محدودیت دقت، حد نویز شات هستند. با این حال این کران "کلاسیک" اساسی نیست و هدف مترولوژی کوانتومی غلبه بر آن با به کارگیری درهم تنیدگی بین ذرات است. این کار در مورد تحقق حالت های اسپین فشرده مناسب برای تداخل سنجی اتمی گزارش می دهد. فشردن اسپین بر اساس درجات آزادی حرکتی و چرخشی ایجاد شد، که به موجب آن امکان اجرای یک تداخل سنج کامل با دقت کوانتومی افزایش یافته است.
Interferometry, the most precise measurement technique known today, exploits the wave-like nature of the atoms or photons in the interferometer. As expected from the laws of quantum mechanics, the granular, particle-like features of the individually independent atoms or photons are responsible for the precision limit, the shot noise limit. However this “classical” bound is not fundamental and it is the aim of quantum metrology to overcome it by employing entanglement among the particles. This work reports on the realization of spin-squeezed states suitable for atom interferometry. Spin squeezing was generated on the basis of motional and spin degrees of freedom, whereby the latter allowed the implementation of a full interferometer with quantum-enhanced precision.