論文の概要: Exploring the many-body dynamics near a conical intersection with
trapped Rydberg ions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.01834v2
- Date: Fri, 11 Jun 2021 15:26:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-22 05:36:56.986450
- Title: Exploring the many-body dynamics near a conical intersection with
trapped Rydberg ions
- Title(参考訳): Rydbergイオンを閉じ込めた円錐交点近傍における多体ダイナミクスの探索
- Authors: Filippo Maria Gambetta, Chi Zhang, Markus Hennrich, Igor Lesanovsky,
Weibin Li
- Abstract要約: 電子ポテンシャル表面間の円錐交差は非断熱過程の研究においてパラダイム的である。
我々は、閉じ込められたRydbergイオンが円錐交叉を工学するプラットフォームであることを実証した。
円錐交差の存在が核力学と電子力学の両方にどのように影響するかを研究する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.431584269935996
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Conical intersections between electronic potential energy surfaces are
paradigmatic for the study of non-adiabatic processes in the excited states of
large molecules. However, since the corresponding dynamics occurs on a
femtosecond timescale, their investigation remains challenging and requires
ultrafast spectroscopy techniques. We demonstrate that trapped Rydberg ions are
a platform to engineer conical intersections and to simulate their ensuing
dynamics on larger length and time scales of the order of nanometers and
microseconds, respectively; all this in a highly controllable system. Here, the
shape of the potential energy surfaces and the position of the conical
intersection can be tuned thanks to the interplay between the high
polarizability and the strong dipolar exchange interactions of Rydberg ions. We
study how the presence of a conical intersection affects both the nuclear and
electronic dynamics demonstrating, in particular, how it results in the
inhibition of the nuclear motion. These effects can be monitored in real-time
via a direct spectroscopic measurement of the electronic populations in a
state-of-the-art experimental setup.
- Abstract(参考訳): 電子ポテンシャルエネルギー曲面間の円錐交差は、大きな分子の励起状態における非断熱過程の研究のパラダイムである。
しかし、対応するダイナミクスはフェムト秒の時間スケールで起こるため、研究は依然として困難であり、超高速分光技術を必要とする。
トラップされたRydbergイオンは円錐交叉を工学し、それぞれナノメートルとマイクロ秒のオーダーのより大きな長さと時間スケールでそれに続くダイナミクスをシミュレートするプラットフォームであり、これらは全て高度に制御可能なシステムであることを示す。
ここで、ポテンシャルエネルギー面の形状と円錐交叉の位置は、高偏光度とリドベルクイオンの強い双極子交換相互作用との相互作用によって調整できる。
円錐交差の存在が核運動と電子動力学の両方にどのように影響するか、特に核運動の抑制にどのように影響するかを研究する。
これらの効果は、最先端の実験装置で電子集団の直接分光測定によってリアルタイムで監視することができる。
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