論文の概要: Quantum-Logic Detection of Chemical Reactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.08441v1
- Date: Sun, 18 Jul 2021 13:15:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-21 23:18:44.081465
- Title: Quantum-Logic Detection of Chemical Reactions
- Title(参考訳): 化学反応の量子論理的検出
- Authors: Or Katz, Meirav Pinkas, Nitzan Akerman, Roee Ozeri
- Abstract要約: 超低温ルビジウム原子と単イオン化ストロンチウムの同位体との反応における超微粒子エネルギーの放出について検討した。
我々は, 反応結果を検出し, 量子論理による論理イオンの運動状態を読み取ることにより化学イオンの反応速度を測定する。
- 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: Studies of chemical reactions by a single pair of atoms in a well defined
quantum state constitute a corner stone in quantum chemistry. Yet, the number
of demonstrated techniques which enable observation and control of a single
chemical reaction is handful. Here we propose and demonstrate a new technique
to study chemical reactions between an ultracold neutral atom and a cold ion
using quantum logic. We experimentally study the release of hyperfine energy in
a reaction between an ultracold rubidium atom and isotopes of singly ionized
strontium for which we do not have experimental control. We detect the reaction
outcome and measure the reaction rate of the chemistry ion by reading the
motional state of a logic ion via quantum logic, in a single shot. Our work
opens new avenues and extends the toolbox of studying chemical reactions, with
existing experimental tools, for all atomic and molecular ions in which direct
laser cooling and state detection are unavailable.
- Abstract(参考訳): 量子状態における一対の原子による化学反応の研究は、量子化学における基礎石を構成する。
しかし、単一の化学反応の観察と制御を可能にする実証された技術は少数である。
本稿では,超低温中性原子と低温イオンとの化学反応を量子論理を用いて研究する新しい手法を提案する。
我々は超低温ルビジウム原子と単イオン化ストロンチウムの同位体との反応における超微細エネルギーの放出を実験的に研究した。
本研究では, 反応結果を検出し, 化学イオンの反応速度を, 量子論理による論理イオンの運動状態を読み取ることによって測定する。
我々の研究は、レーザーの直接冷却と状態検出が利用できない全ての原子イオンと分子イオンのための既存の実験ツールを用いて、化学反応を研究するためのツールボックスを広げている。
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