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Magnetic T3-Atomic and Light-Based Gravimetry

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dc.contributor Eduardo Gómez García;0000-0002-7560-2650 es_MX
dc.contributor.advisor Gómez García, Eduardo
dc.contributor.author Zuñiga Perez, Edgar Alberto
dc.coverage.spatial México, San Luis Potosí. San Luis Potosí es_MX
dc.creator Edgar Alberto Zuñiga Perez;0009-0005-3543-7194 es_MX
dc.date.accessioned 2026-04-14T18:09:22Z
dc.date.available 2026-04-14T18:09:22Z
dc.date.issued 2025-11
dc.identifier.uri https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/9914
dc.description.abstract Esta tesis desarrolla y analiza enfoques alternativos para la gravimetría de alta precisión basados en interferencia cuántica y óptica. Se estudian dos estrategias principales. En primer lugar, se analiza un gravímetro atómico magnético tipo T³, en el que fuerzas dependientes del estado en un gradiente de campo magnético generan una aceleración diferencial entre paquetes de onda atómicos, produciendo una fase que escala cúbicamente con el tiempo de interrogación. Se presenta un marco teórico que incluye descripciones semiclasicas y cuánticas, así como un análisis de limitaciones como la expansión de la nube atómica y la decoherencia. En segundo lugar, se propone un gravímetro basado en luz, donde la gravedad se mide mediante el corrimiento al rojo gravitacional de fotones en un interferómetro óptico. El modelo considera efectos realistas como potenciales gravitacionales, contribuciones atmosféricas y sistemáticos ópticos, y se compara su sensibilidad con la de gravímetros atómicos. Ambos enfoques se describen dentro de un marco unificado en el que la fase interferométrica está determinada por la acción a lo largo de cada trayectoria, contribuyendo al desarrollo de sensores cuánticos para la medición de la gravedad. es_MX
dc.description.abstract This thesis develops and analyzes alternative approaches to high-precision gravimetry based on quantum and optical interference. Two main strategies are explored. First, a magnetic T³-atomic gravimeter is studied, where state-dependent forces in a magnetic field gradient generate differential acceleration between atomic wave packets, leading to a phase that scales cubically with interrogation time. A theoretical framework is presented, including semiclassical and quantum descriptions, as well as an analysis of limitations such as atomic cloud expansion and decoherence. Second, a light-based gravimeter is proposed, where gravity is measured through the gravitational redshift of photons in an optical interferometer. The model incorporates realistic effects such as gravitational potentials, atmospheric contributions, and optical systematics, and its sensitivity is compared with atomic gravimeters. Both approaches are discussed within a unified framework, where the interferometric phase is determined by the action along each path, contributing to the development of quantum-enhanced gravimetric sensors. es_MX
dc.description.sponsorship Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2022, CVU 859961, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Programa de becas de posgrado es_MX
dc.description.statementofresponsibility Investigadores es_MX
dc.description.statementofresponsibility Estudiantes es_MX
dc.language Español es_MX
dc.language Inglés es_MX
dc.publisher Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
dc.relation.ispartof REPOSITORIO NACIONAL CONACYT es_MX
dc.rights Acceso Abierto es_MX
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_MX
dc.subject Gravimetría es_MX
dc.subject Interferometría atómica es_MX
dc.subject Átomos fríos es_MX
dc.subject Interferencia cuántica es_MX
dc.subject Sensores cuánticos es_MX
dc.subject Corrimiento al rojo gravitacional es_MX
dc.subject Mediciones gravitatorias es_MX
dc.subject Gravimetry es_MX
dc.subject Atomic interferometry es_MX
dc.subject Atom interferometer es_MX
dc.subject Magnetic gravimetry es_MX
dc.subject T³ gravimetry es_MX
dc.subject Quantum interference es_MX
dc.subject Cold atoms es_MX
dc.subject Matter-wave interferometry es_MX
dc.subject Optical interferometry es_MX
dc.subject Light-based gravimetry es_MX
dc.subject Gravitational redshift es_MX
dc.subject Precision measurements es_MX
dc.subject Quantum sensors es_MX
dc.subject Gravitational field measurement es_MX
dc.subject Fundamental constants es_MX
dc.subject.other CIENCIAS FÍSICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA es_MX
dc.title Magnetic T3-Atomic and Light-Based Gravimetry es_MX
dc.type Tesis de doctorado es_MX
dc.degree.name Doctorado en Ciencias (Física) es_MX
dc.degree.department Facultad de Ciencias es_MX


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