論文の概要: Optimal three-state field-free molecular orientation with terahertz
pulses
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.13690v1
- Date: Fri, 28 May 2021 09:25:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 04:47:48.435735
- Title: Optimal three-state field-free molecular orientation with terahertz
pulses
- Title(参考訳): テラヘルツパルスを用いた最適3状態場自由分子配向
- Authors: Qian-Qian Hong, Li-Bao Fan, Chuan-Cun Shu, and Niels E. Henriksen
- Abstract要約: 最適制御場は、3つの密集した回転状態に対する分子の最大磁場自由配向を生成するように設計されている。
2つのテラヘルツパルスを用いた量子コヒーレント制御法を考案し、超低温で線形極性分子HCNに適用することに成功した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present a combined analytical and numerical investigation to show how an
optimal control field can be designed to generate maximum field-free
orientation of molecules for three populated rotational states. Based on a
model involving pure rotational ladder-climbing excitation between rotational
states, a set of optimal amplitude and phase conditions are analytically
derived for the applied control fields. The maximum degree of orientation can
be achieved when the field satisfies amplitude and phase conditions at the two
transition frequencies. Multiple optimal solutions exist and to examine these
conditions, we devise a quantum coherent control scheme using two terahertz
pulses and successfully apply it to the linear polar molecule HCN at ultracold
temperature. The sensitivity of both populations and phases of rotational
states to control field parameters, i.e., the detuning, bandwidth, and time
delay, is analyzed for understanding the optimal orientation mechanism. This
work thus examines the frequency domain landscape belonging to optimal pulses.
- Abstract(参考訳): 本稿では,3つの回転状態に対する分子の最大電界非配向を最適制御場がいかに設計できるかを示すために,解析的および数値的に組み合わせた検討を行う。
回転状態間の純粋なラダークライミング励起を含むモデルに基づいて、適用制御場に対して最適な振幅と位相条件のセットを解析的に導出する。
磁場が2つの遷移周波数で振幅と位相条件を満たすとき、最大配向度を達成することができる。
複数の最適解が存在し、これらの条件を調べるために、2つのテラヘルツパルスを用いた量子コヒーレント制御法を考案し、超低温で線形極性分子HCNに適用した。
最適配向機構を理解するために, 個体群と回転状態の位相の両方の感度をフィールドパラメータ, すなわちデチューニング, 帯域幅, 時間遅延を制御するために解析する。
この研究は、最適なパルスに属する周波数領域のランドスケープを調べる。
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