論文の概要: Ultracold $^{88}\rm{Sr}_2$ molecules in the absolute ground state
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.05996v1
- Date: Thu, 12 Aug 2021 23:33:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-18 16:55:15.128516
- Title: Ultracold $^{88}\rm{Sr}_2$ molecules in the absolute ground state
- Title(参考訳): 絶対基底状態における超低温$^{88}\rm{Sr}_2$分子
- Authors: K. H. Leung, E. Tiberi, B. Iritani, I. Majewska, R. Moszynski, T.
Zelevinsky
- Abstract要約: アルカリ-アース-金属二量体の絶対基底状態における超低温ガスの効率的な全光学的生成を報告する。
その結果,アルカリ-アース-金属二量体を用いた高精度分光法が得られた。
- 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: We report efficient all-optical creation of an ultracold gas of
alkaline-earth-metal dimers, $^{88}\rm{Sr}_2$, in their absolute ground state.
Starting with weakly bound singlet molecules formed by narrow-line
photoassociation in an optical lattice, followed by stimulated Raman adiabatic
passage (STIRAP) via a singlet-dominant channel in the $(1)0_u^+$ excited
potential, we prepare pure samples of more than 5500 molecules in
$X^1\Sigma_g^+(v=0,J=0)$. We observe two-body collisional loss rates close to
the universal limit for both the least bound and most bound vibrational states
in $X^1\Sigma_g^+$. We demonstrate the enhancement of STIRAP efficiency in a
magic-wavelength optical lattice where thermal decoherence is eliminated. Our
results pave the way for the use of alkaline-earth-metal dimers for
high-precision spectroscopy, and indicate favorable prospects for robust
quantum state preparation of ultracold molecules involving closed-shell atoms,
as well as molecule assembly in deep optical traps tuned to a magic wavelength.
- Abstract(参考訳): アルカリ-アース-金属二量体である$^{88}\rm{Sr}_2$の超低温ガスの絶対基底状態における効率的な全光学的生成を報告する。
光学格子中の狭線光解離によって形成される弱い一重項分子と、(1)0_u^+$励起電位における一重項支配チャネルを介して刺激されたラマン断熱通路(STIRAP)から始まり、X^1\Sigma_g^+(v=0,J=0)$で5500以上の分子の純粋なサンプルを作成する。
x^1\sigma_g^+$ における最小振動状態と最大振動状態の両方の普遍限界に近い2体衝突損失率を観測した。
熱デコヒーレンスを除去したマジック波長光学格子におけるSTIRAP効率の向上を示す。
本研究は, アルカリ-アース-金属二量体を高精度分光に利用する方法を開拓し, クローズドシェル原子を含む超低温分子と, マジック波長に調整されたディープ光トラップの分子集合の堅牢な量子状態形成の可能性を示した。
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