論文の概要: Microscopic electronic structure tomography of Rydberg macrodimers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.02144v1
- Date: Mon, 5 Oct 2020 16:48:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-29 22:25:09.255263
- Title: Microscopic electronic structure tomography of Rydberg macrodimers
- Title(参考訳): Rydbergマクロダイマーの微視的電子構造トモグラフィー
- Authors: Simon Hollerith, Jun Rui, Antonio Rubio-Abadal, Kritsana Srakaew,
David Wei, Johannes Zeiher, Christian Gross and Immanuel Bloch
- Abstract要約: 我々は、Rydbergマクロ二量体状態の原子の位置と分解に量子ガス顕微鏡を用いる。
応用磁場に対する分子配向が完全に制御される異なる分子対称性に対する最初の光解離研究を示す。
さらに、配向依存性のゼーマンシフトを観察し、マクロダイマー状態の超微細な相互作用に起因する影響を明らかにした。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Precise control and study of molecules is challenging due to the variety of
internal degrees of freedom and local coordinates that are typically not
controlled in an experiment. Employing quantum gas microscopy to position and
resolve the atoms in Rydberg macrodimer states solves almost all of these
challenges and enables unique access to the molecular frame. Here, we
demonstrate the power of this approach and present first photoassociation
studies for different molecular symmetries in which the molecular orientation
relative to an applied magnetic field, the polarization of the excitation light
and the initial atomic state are fully controlled. The observed characteristic
dependencies allow for an electronic structure tomography of the molecular
state. We additionally observe an orientation-dependent Zeeman shift and reveal
a significant influence on it caused by the hyperfine interaction of the
macrodimer state. Finally, we demonstrate controlled engineering of the
electrostatic binding potential by opening a gap in the energetic vicinity of
two crossing pair potentials.
- Abstract(参考訳): 分子の正確な制御と研究は、実験で通常制御されない様々な内部自由度と局所座標のために困難である。
rydbergマクロダイマー状態の原子の位置と解決に量子ガス顕微鏡を用いることで、これらの課題のほとんどを解決し、分子フレームへのユニークなアクセスを可能にする。
本稿では、このアプローチのパワーを実証し、応用磁場に対する分子配向、励起光の偏光、初期原子状態が完全に制御された異なる分子対称性に関する最初の光結合研究を行う。
観察された特性依存は、分子状態の電子構造トモグラフィーを可能にする。
さらに,向き依存性のゼーマンシフトを観測し,マクロダイマー状態の超微視的相互作用に起因するその影響を明らかにした。
最後に、2つの交差対ポテンシャルのエネルギー近傍にギャップを開くことで静電結合電位の制御工学を示す。
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