論文の概要: Experimental observation of the avoided crossing of two $S$-matrix
resonance poles in an ultracold atom collider
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.05278v2
- Date: Thu, 5 Aug 2021 01:26:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-08 16:09:55.954989
- Title: Experimental observation of the avoided crossing of two $S$-matrix
resonance poles in an ultracold atom collider
- Title(参考訳): 極低温原子衝突器における2つの$s$マトリックス共鳴極の交差を回避した実験的観察
- Authors: Matthew Chilcott, Ryan Thomas, and Niels Kj{\ae}rgaard
- Abstract要約: 形状共鳴と磁気調整可能なフェシュバッハ共鳴に関する2つの散乱極の相互作用について検討した。
我々は、フェシュバッハ共鳴のチューニング性を利用して、そのエネルギーにおける極の交叉を強制的に回避する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.20391237204597357
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: In quantum mechanics, collisions between two particles are captured by a
scattering matrix which describes the transfer from an initial entrance state
to an outgoing final state. Analyticity of the elements of this $S$-matrix
enables their continuation onto the complex energy plane and opens up a
powerful and widely used framework in scattering theory, where bound states and
scattering resonances for a physical system are ascribed to $S$-matrix poles.
In the Gedankenexperiment of gradually changing the potential parameters of the
system, the complex energy poles will begin to move, and in their ensuing flow,
two poles approaching will interact. An actual observation of this intriguing
interaction between scattering poles in a collision experiment has, however,
been elusive. Here, we expose the interplay between two scattering poles
relating to a shape resonance and a magnetically tunable Feshbach resonance by
studying ultracold atoms with a laser-based collider. We exploit the tunability
of the Feshbach resonance to observe a compelling avoided crossing of the poles
in their energies which is the hallmark of a strongly coupled system.
- Abstract(参考訳): 量子力学において、2つの粒子間の衝突は、初期入り口状態から最終状態への遷移を記述する散乱行列によって捕捉される。
この$s$行列の要素の解析性は、それらの複素エネルギー平面への継続を可能にし、物理的系の境界状態と散乱共鳴が$s$行列極に記述される散乱理論において強力で広く使用される枠組みを開く。
システムのポテンシャルパラメータを徐々に変化させるゲダンケン実験では、複雑なエネルギー極が動き始め、それに続く流れの中で、接近する2つの極が相互作用する。
しかし、衝突実験における散乱極間のこの興味深い相互作用の実際の観察は、明らかにされている。
ここでは、形状共鳴と磁気可変フェシュバッハ共鳴に関する2つの散乱極間の相互作用を、レーザーベースのコライダーを用いて超低温原子の研究により明らかにする。
フェシバッハ共鳴のチューナビリティを利用して、強結合系の特徴であるエネルギーにおける極の交叉を回避し、説得力のある観察を行う。
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