論文の概要: Spectroscopy of Rydberg States in Erbium using Electromagnetically
Induced Transparency
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.00738v2
- Date: Mon, 12 Jul 2021 13:54:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-01 17:59:14.049874
- Title: Spectroscopy of Rydberg States in Erbium using Electromagnetically
Induced Transparency
- Title(参考訳): 電磁誘導透過法によるエルビウムのリドバーグ状態の分光
- Authors: A. Trautmann, M. J. Mark, P. Ilzh\"ofer, H. Edri, A. E. Arrach, J. G.
Maloberti, C. H. Greene, F. Robicheaux and F. Ferlaino
- Abstract要約: 我々は5つの異なる同位体と2つの最も低いイオン化しきい値の間にあるリドベルク状態を特定する。
我々の結果は、エルビウムを用いた量子シミュレーションのためのRydberg状態の将来の応用の道を開く。
- 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: We present a study of the Rydberg spectrum in \ts{166}Er for series connected
to the $4f^{12} (^3H_6) 6s$, $J_c=13/2 $ and $J_c=11/2 $ ionic core states
using an all-optical detection based on electromagnetically induced
transparency in an effusive atomic beam. Identifying approximately 550
individual states, we find good agreement with a multi-channel quantum defect
theory (MQDT) which allows assignment of most states to $ns$ or $nd$ Rydberg
series. We provide an improved accuracy for the lowest two ionization
thresholds to $E_{\textrm{IP}, J_c = 13/2 } = 49260.750(1)\,$cm$^{-1}$ and
$E_{\textrm{IP}, J_c = 11/2 } = 49701.184(1)\,$cm$^{-1}$ as well as the
corresponding quantum defects for all observed series. We identify Rydberg
states in five different isotopes, and states between the two lowest ionization
thresholds. Our results open the way for future applications of Rydberg states
for quantum simulation using erbium and exploiting its special open-shell
structure.
- Abstract(参考訳): 4f^{12} (^3h_6) 6s$, $j_c=13/2 $, $j_c=11/2 $ ionic core 状態と接続した系列の rydberg スペクトルについて,エッシブ原子ビームの電磁誘起透過性に基づく全光学的検出法を用いて検討した。
約550個の個々の状態を特定すると、ほとんどの状態が$ns$または$nd$Rydberg級数に割り当てられるマルチチャネル量子欠陥理論(MQDT)とよく一致する。
j_c = 13/2 } = 49260.750(1)\,$cm$^{-1}$ および $e_{\textrm{ip}, j_c = 11/2 } = 49701.184(1)\,$cm$^{-1}$ の2つのイオン化しきい値に対する精度の向上と、観測された全ての級数に対する対応する量子欠陥を提供する。
我々は5つの異なる同位体と2つの最も低いイオン化しきい値の間にあるリドベルク状態を特定する。
我々の結果は、エルビウムを用いた量子シミュレーションと、その特別な開殻構造を利用したRydberg状態の将来の応用への道を開く。
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