論文の概要: Dipolar evaporation of reactive molecules to below the Fermi temperature
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.12277v1
- Date: Thu, 23 Jul 2020 22:02:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-08 10:39:13.480798
- Title: Dipolar evaporation of reactive molecules to below the Fermi temperature
- Title(参考訳): 反応性分子のフェルミ温度以下への双極子蒸発
- Authors: Giacomo Valtolina, Kyle Matsuda, William G. Tobias, Jun-Ru Li, Luigi
De Marco and Jun Ye
- Abstract要約: 分子衝突における非弾性損失は、低エントロピー分子系の工学を著しく妨げている。
ここでは、光学格子閉じ込めを伴う外部電場を用いて、スピン偏極カリウム-ルビジウム(KRb)極性分子の2次元(2次元)フェルミガスを生成する。
トラップ内の分子間の直接熱化は効率的な双極子冷却をもたらし、相空間密度が急速に増加する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.9989215527241453
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Molecules are the building blocks of matter and their control is key to the
investigation of new quantum phases, where rich degrees of freedom can be used
to encode information and strong interactions can be precisely tuned. Inelastic
losses in molecular collisions, however, have greatly hampered the engineering
of low-entropy molecular systems. So far, the only quantum degenerate gas of
molecules has been created via association of two highly degenerate atomic
gases. Here, we use an external electric field along with optical lattice
confinement to create a two-dimensional (2D) Fermi gas of spin-polarized
potassium-rubidium (KRb) polar molecules, where elastic, tunable dipolar
interactions dominate over all inelastic processes. Direct thermalization among
the molecules in the trap leads to efficient dipolar evaporative cooling,
yielding a rapid increase in phase-space density. At the onset of quantum
degeneracy, we observe the effects of Fermi statistics on the thermodynamics of
the molecular gas. These results demonstrate a general strategy for achieving
quantum degeneracy in dipolar molecular gases to explore strongly interacting
many-body phases.
- Abstract(参考訳): 分子は物質の構成要素であり、その制御は新しい量子位相の研究の鍵であり、リッチな自由度を使って情報をエンコードし、強い相互作用を正確に調整できる。
しかし、分子衝突における非弾性損失は、低エントロピー分子系の工学を著しく妨げている。
これまでのところ、分子の量子縮退ガスは2つの高縮退原子ガスの結合によって生成されている。
ここでは、外部電場と光学格子の閉じ込めを用いて、スピン分極したカリウム-ルビジウム(krb)極性分子の二次元(2d)フェルミガスを作成し、弾性的、波長可変二極性相互作用が非弾性過程に支配される。
トラップ内の分子間の直接熱化は、効率的な双極子蒸発冷却をもたらし、相空間密度が急速に増加する。
量子縮退の開始時には、フェルミ統計が分子ガスの熱力学に与える影響を観察した。
これらの結果は、二極性分子ガスの量子縮退を達成する一般的な戦略を示し、強く相互作用する多体相を探索する。
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