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Quantum simulation of ultrafast dynamics using trapped ultracold atoms

机译:使用捕获的超冷原子进行超快速动力学的量子模拟

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摘要

Ultrafast electronic dynamics are typically studied using pulsed lasers. Here we demonstrate a complementary experimental approach: quantum simulation of ultrafast dynamics using trapped ultracold atoms. Counter-intuitively, this technique emulates some of the fastest processes in atomic physics with some of the slowest, leading to a temporal magnification factor of up to 12 orders of magnitude. In these experiments, time-varying forces on neutral atoms in the ground state of a tunable optical trap emulate the electric fields of a pulsed laser acting on bound charged particles. We demonstrate the correspondence with ultrafast science by a sequence of experiments: nonlinear spectroscopy of a many-body bound state, control of the excitation spectrum by potential shaping, observation of sub-cycle unbinding dynamics during strong few-cycle pulses, and direct measurement of carrier-envelope phase dependence of the response to an ultrafast-equivalent pulse. These results establish cold-atom quantum simulation as a complementary tool for studying ultrafast dynamics.
机译:通常使用脉冲激光研究超快电子动力学。在这里,我们演示了一种补充性的实验方法:使用捕获的超冷原子对超快动力学进行量子模拟。违反直觉的是,该技术模拟了原子物理学中一些最快的过程,而最慢的一些,导致时间放大系数高达12个数量级。在这些实验中,可调光阱的基态对中性原子的时变力模拟了作用在结合的带电粒子上的脉冲激光的电场。我们通过一系列实验证明了与超快科学的对应性:多体束缚态的非线性光谱学,通过电势整形控制激发光谱,观察强几个周期脉冲期间子周期解键动力学以及直接测量载波包络相位对超快等效脉冲响应的依赖性。这些结果确立了冷原子量子模拟作为研究超快动力学的补充工具。

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