光格子 (ひかりこうし)とは、対向するレーザーの光によって定常波を作りだし、その定常波を格子状に配列させたもの。逆伝播レーザー ビームの干渉 によって形成され、空間的に周期的な偏光パターンを作成するが 結果として生じる周期的ポテンシャル は、 Starkシフト を介して中性原子 をトラップすることがある [ 1] 。原子は冷却され、潜在的な最小の場所に集合。結果としてトラップされた原子の配列は結晶 格子に似ており[ 2] 、量子シミュレーションに活用が可能となる。
格子点のポテンシャル井戸深さが原子の運動エネルギーを超える場合でも、光格子に閉じ込められた原子は量子トンネリング により移動する可能性があり 、これは導体の 電子 に類似[ 3] 。 ただし、井戸の深さが非常に大きい場合、原子間の相互作用エネルギーがホッピングエネルギーより大きくなると、超流動 - モット絶縁体 転移[ 4] が発生する可能性があり、モット絶縁体相では、原子は潜在的な最小値に閉じ込められ、自由に移動することはできない。これは絶縁体の 電子に似ていて フェルミオン原子の場合、井戸の深さがさらに増加すると、原子は反強磁性 を形成すると予測され十分に低い温度でのネール 状態となる[ 5] 。
光学格子には、井戸の深さと周期性の 2つの重要なパラメーターがあり、光格子の井戸の深さは、通常AOM( 音響光学変調器 )によって制御されるレーザーのパワーを変更することにより、リアルタイムで調整でき、 光学格子の周期性はレーザーの波長 を変更するか、2つのレーザービーム間の相対角度を変更することで調整可能。 格子の周期性をリアルタイムで制御することは、依然として難しい課題であるが レーザーの波長はリアルタイムで広範囲にわたって変化させることはできないため、格子の周期性は通常レーザービーム間の相対角度によって制御[ 6] 。 ただし、干渉はレーザービーム間の相対位相に 敏感であるため、相対角度を変えながら格子を安定に保つことは困難で トラップされた原子をその場で維持しながら一次元光学格子の周期性を連続的に制御することは、単軸サーボ制御検流計を使用して2005年に初めて実証された[ 7] 。 この「アコーディオン格子」は、格子周期を1.30から9.3 μmに変えることができ 最近、格子周期性のリアルタイム制御の異なる方法が実証された[ 8] 。 中心フリンジは2.7未満で移動しました 格子周期性が0.96μmから11.2μmに変更されている間、格子周期性を変更しながら原子(または他の粒子)をトラップしたままにしておくことで、より徹底的に実験的にテストする必要がある。このようなアコーディオン格子は、量子格子の小さな間隔が不可欠であり、大きな間隔が単一サイトの操作と空間分解検出を可能にする光学格子の極低温原子の制御に役立つ。 高トンネリング領域内のボソンとフェルミオンの両方の格子サイトの占有率のサイト分解検出は、量子ガス顕微鏡で定期的に実行されている [ 9] [ 10] 。
冷たい原子をトラップすることに加えて、 格子 とフォトニック結晶の 作成に光学格子が広く使用されている。それらは、微視的な粒子を分類するのにも役立ち[ 11] 、 細胞アレイを組み立てるのに役立つ可能性がある。
光学格子の原子はすべてのパラメーターを制御できる理想的な量子システムを提供。 したがって実際の結晶では観察が困難な効果を研究するために使用でき また量子 情報処理の有望な候補で[ 12] 世界最高の原子時計 は、光学格子に閉じ込められた原子を 使用して、ドップラー効果 と反跳の影響を受けない狭いスペクトル線を取得する [ 13] [ 14] 。
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