論文の概要: Selective quantum Zeno effect of ultracold atom-molecule scattering in
dynamic magnetic fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.06481v2
- Date: Tue, 14 Dec 2021 03:54:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-04 16:49:52.857703
- Title: Selective quantum Zeno effect of ultracold atom-molecule scattering in
dynamic magnetic fields
- Title(参考訳): 動的磁場中における超低温原子分子散乱の選択的量子ゼノ効果
- Authors: Hanwei Yang, Zunqi Li, Songbin Zhang, Lushuai Cao, John Bohn, Shutao
Zhang, Haitan Xu, Gaoren Wang, Zheng Li
- Abstract要約: 原子と分子間の超低温散乱の最終状態は、複数の周波数の動的磁場を用いて選択的に生成することができる。
特に原子-分子スピンフリップ散乱を用いて、非弾性散乱における分子の選択された最終スピン射影への遷移を抑制できることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.832542449587975
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We demonstrated that final states of ultracold scattering between atom and
molecule can be selectively produced using dynamic magnetic fields of multiple
frequencies. The mechanism of the dynamic magnetic field control is based on a
generalized quantum Zeno effect for the selected scattering channels. In
particular, we use an atom-molecule spin flip scattering to show that the
transition to the selected final spin projection of the molecule in the
inelastic scattering can be suppressed by dynamic modulation of coupling
between the Floquet engineered initial and final states.
- Abstract(参考訳): 原子と分子間の超低温散乱の最終状態は、複数の周波数の動的磁場を用いて選択的に生成できることを示した。
動的磁場制御のメカニズムは、選択された散乱チャネルに対する一般化量子ゼノ効果に基づいている。
特に, 原子-分子スピンフリップ散乱を用いて, 非弾性散乱における分子の選択された最終スピン射影への遷移が, 初期状態と最終状態とのカップリングの動的変調によって抑制されることを示す。
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