論文の概要: Spectroscopic characterization of the a$^3\Pi$ state of aluminum
monofluoride
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.09498v2
- Date: Wed, 16 Feb 2022 08:29:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-04 07:20:41.463883
- Title: Spectroscopic characterization of the a$^3\Pi$ state of aluminum
monofluoride
- Title(参考訳): モノフッ化アルミニウムのa$^3\Pi$状態の分光特性
- Authors: Nicole Walter, Maximilian Doppelbauer, Silvio Marx, Johannes Seifert,
Xiangyue Liu, Jes\'us P\'erez R\'ios, Boris Sartakov, Stefan Truppe, Gerard
Meijer
- Abstract要約: 強い A$1Pi$$leftarrow$ X$1Sigma+$ transition around 227nm のすべての$Q$行は回転閉である。
狭いスピン禁止の a$3Pi$$leftarrow$ X$1Sigma+$ transition around 367 nm も同様である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9485862597874625
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Spectroscopic studies of aluminum monofluoride (AlF) have revealed its highly
favorable properties for direct laser cooling. All $Q$ lines of the strong
A$^1\Pi$ $\leftarrow$ X$^1\Sigma^+$ transition around 227~nm are rotationally
closed and thereby suitable for the main cooling cycle. The same holds for the
narrow, spin-forbidden a$^3\Pi$ $\leftarrow$ X$^1\Sigma^+$ transition around
367 nm which has a recoil limit in the micro Kelvin range.
We here report on the spectroscopic characterization of the lowest rotational
levels in the a$^3\Pi$ state of AlF for $v=0-8$ using a jet-cooled, pulsed
molecular beam. An accidental AC Stark shift is observed on the a$^3\Pi_0, v=4$
$\leftarrow$ X$^1\Sigma^+, v=4$ band. By using time-delayed ionization for
state-selective detection of the molecules in the metastable a$^3\Pi$ state at
different points along the molecular beam, the radiative lifetime of the
a$^3\Pi_1, v=0, J=1$ level is experimentally determined as $\tau=1.89 \pm
0.15$~ms. A laser/radio-frequency multiple resonance ionization scheme is
employed to determine the hyperfine splittings in the a$^3\Pi_1, v=5$ level.
The experimentally derived hyperfine parameters are compared to the outcome of
quantum chemistry calculations. A spectral line with a width of 1.27 kHz is
recorded between hyperfine levels in the a$^3\Pi, v=0$ state. These
measurements benchmark the electronic potential of the a$^3\Pi$ state and yield
accurate values for the photon scattering rate and for the elements of the
Franck-Condon matrix of the a$^3\Pi$ $-$ X$^1\Sigma^+$ system.
- Abstract(参考訳): モノフッ化アルミニウム(AlF)の分光学的研究により、直接レーザー冷却に非常に好ましい性質が明らかになった。
強いA$^1\Pi$$\leftarrow$ X$^1\Sigma^+$227~nmの遷移の全ての$Q$線は回転的に閉じ、したがって主冷却サイクルに適している。
狭くスピン禁止の a$^3\Pi$$\leftarrow$ X$^1\Sigma^+$ は、マイクロケルビン範囲の反コイル極限を持つ 367 nm の転移である。
本稿では, ジェット冷却パルス分子ビームを用いたAlFのa$^3\Pi$状態における最低回転レベルの分光学的特性について報告する。
a$^3\pi_0, v=4$$$\leftarrow$ x$^1\sigma^+, v=4$バンドで偶然交流スタークシフトが観測される。
分子ビームに沿った異なる点における準安定なa$^3\pi$状態における分子の状態選択的検出に時間遅延イオン化を用いることにより、a$^3\pi_1,v=0,j=1$の放射寿命を実験的に$\tau=1.89 \pm 0.15$~msと決定する。
a^3\Pi_1,v=5$レベルの超微細分裂を決定するために、レーザー/高周波多重共振電離方式を用いる。
実験により導出した超微細構造パラメータは、量子化学計算の結果と比較される。
幅1.27kHzのスペクトル線は、a^3\Pi, v=0$状態の超微細レベル間で記録される。
これらの測定は、a$^3\Pi$状態の電子ポテンシャルをベンチマークし、光子散乱率とa$^3\Pi$$-$ X$^1\Sigma^+$系のフランク・コンドン行列の要素について正確な値を得る。
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