論文の概要: Excited rotational states of molecules in a superfluid
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.00468v1
- Date: Wed, 30 Jun 2021 15:59:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-24 07:43:54.004128
- Title: Excited rotational states of molecules in a superfluid
- Title(参考訳): 超流動における分子の励起回転状態
- Authors: Igor N. Cherepanov, Giacomo Bighin, Constant A. Schouder, Adam S.
Chatterley, Simon H. Albrechtsen, Alberto Vi\~nas Mu\~noz, Lars Christiansen,
Henrik Stapelfeldt, Mikhail Lemeshko
- Abstract要約: 我々はヘリウムナノドロップレットに埋め込まれた分子の励起回転状態を探究する。
レーザー誘起非断熱分子アライメントは、回転状態のスペクトル線を測定するために用いられる。
分子の回転に対する周囲の超流動の影響は1つの量で合理化できることを示す。
- 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 combine experimental and theoretical approaches to explore excited
rotational states of molecules embedded in helium nanodroplets using CS$_2$ and
I$_2$ as examples. Laser-induced nonadiabatic molecular alignment is employed
to measure spectral lines for rotational states extending beyond those
initially populated at the 0.37 K droplet temperature. We construct a simple
quantum mechanical model, based on a linear rotor coupled to a single-mode
bosonic bath, to determine the rotational energy structure in its entirety. The
calculated and measured spectral lines are in good agreement. We show that the
effect of the surrounding superfluid on molecular rotation can be rationalized
by a single quantity -- the angular momentum, transferred from the molecule to
the droplet.
- Abstract(参考訳): cs$_2$とi$_2$を例として、ヘリウムナノドロップレットに埋め込まれた分子の励起回転状態を調べるための実験的および理論的アプローチを組み合わせる。
レーザー誘起非断熱分子アライメントは、0.37kの液滴温度の初期人口を超える回転状態のスペクトル線を測定するために用いられる。
単一モードのボゾン浴に結合した線形回転子に基づく簡単な量子力学モデルを構築し,その全体における回転エネルギー構造を決定する。
計算および測定されたスペクトル線はよく一致している。
分子回転に対する周辺超流動の効果は、分子から液滴に移される角運動量という1つの量によって合理化できることを示した。
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