論文の概要: Constructive Quantum Interference in a Photo-Chemical Reaction of
$^{87}$Rb Bose Einstein Condensate
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.05441v1
- Date: Tue, 6 Jul 2021 23:24:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-23 06:22:54.106975
- Title: Constructive Quantum Interference in a Photo-Chemical Reaction of
$^{87}$Rb Bose Einstein Condensate
- Title(参考訳): $^{87}$Rbボースアインシュタイン凝縮体の光化学反応における構成量子干渉
- Authors: Sumit Suresh Kale, Yong P. Chen and Sabre Kais
- Abstract要約: 複数の経路が共存して同じ結果に至ると干渉が発生する。
本研究は,光化学反応のコヒーレント制御の資源として干渉を用いることができることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Interferences emerge when multiple pathways coexist together leading towards
the same result. A Recent study by Blasing and coworkers [PRL 121(7):073202]
showed that in a photo-association reaction of Raman dressed spin orbit coupled
$^{87}$Rb Bose Einstein Condensate when the reactant spin state is prepared in
a coherent superposition of multiple bare spin states it leads to a destructive
interference between reaction pathways. Here we report a theoretical study for
a reaction scheme which leads to constructive quantum interference. This is
achieved by changing the reactive scattering channel in the reaction. As the
origin of coherent control comes from the spin part of the wavefunction it is
sufficient to use radio frequency coupling to achieve the superposition state.
Our results show that interferences can be used as a resource for the coherent
control of photo-chemical reactions. The approach is general and can be
employed to study a wide spectra of chemical reactions in the ultracold regime.
- Abstract(参考訳): 複数の経路が共存して同じ結果に至ると干渉が発生する。
blasing氏と同僚の[prl 121(7):073202]による最近の研究では、反応スピン状態が複数の素スピン状態のコヒーレント重ね合わせで合成された時に、反応経路間の破壊的干渉を生じさせるラマンの服を着たスピン軌道の光結合反応が$^{87}$rb bose einstein condensateを結合させることが示されている。
本稿では,構成的量子干渉に繋がる反応スキームに関する理論的研究について述べる。
これは反応中の反応性散乱チャネルを変更することによって達成される。
コヒーレント制御の起源は波動関数のスピン部分に由来するため、重ね合わせ状態を達成するために高周波カップリングを用いるのに十分である。
以上の結果から, 干渉は光化学反応のコヒーレント制御の資源として利用できることがわかった。
アプローチは一般的であり、超低温状態における化学反応の幅広いスペクトルを研究するために用いられる。
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