論文の概要: Microscopy of an ultranarrow Feshbach resonance using a laser-based atom
collider: A quantum defect theory analysis
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.15416v3
- Date: Thu, 4 Aug 2022 21:04:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-02 19:14:07.807243
- Title: Microscopy of an ultranarrow Feshbach resonance using a laser-based atom
collider: A quantum defect theory analysis
- Title(参考訳): レーザーベースの原子コライダーを用いた超細径フェシュバッハ共鳴の顕微鏡:量子欠陥理論解析
- Authors: Matthew Chilcott, James F. E. Croft, Ryan Thomas, and Niels
Kj{\ae}rgaard
- Abstract要約: 超低温衝突における磁気フェシュバッハ共鳴と形状共鳴の相互作用について検討した。
衝突エネルギーと磁場の両方にまたがるパラメータ空間の制御を行うことで、フェシュバッハ共鳴の幅を数桁にわたって調整することができる。
形状共鳴と一致する衝突エネルギーで実験を行い、形状共鳴を拡大レンズとして使用することにより、予測されたフェシュバッハ共鳴幅$ll 0.1$mGと比較して8Gの磁気幅に広がる特徴を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.18665975431697424
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We employ a quantum defect theory framework to provide a detailed analysis of
the interplay between a magnetic Feshbach resonance and a shape resonance in
cold collisions of ultracold $\rm ^{87}Rb$ atoms as captured in recent
experiments using a laser-based collider [Phys. Rev. Research 3, 033209
(2021)]. By exerting control over a parameter space spanned by both collision
energy and magnetic field, the width of a Feshbach resonance can be tuned over
several orders of magnitude. We apply a quantum defect theory specialized for
ultracold atomic collisions to fully describe of the experimental observations.
While the width of a Feshbach resonance generally increases with collision
energy, its coincidence with a shape resonance leads to a significant
additional boost. By conducting experiments at a collision energy matching the
shape resonance and using the shape resonance as a magnifying lens we
demonstrate a feature broadening to a magnetic width of 8 G compared to a
predicted Feshbach resonance width $\ll 0.1$~mG.
- Abstract(参考訳): レーザーベースの衝突型加速器(phys. rev. research 3, 033209 (2021))を用いた最近の実験で得られた超低温原子の冷間衝突における磁気フェッシュバッハ共鳴と形状共鳴の相互作用を詳細に解析するために量子欠陥理論の枠組みを用いる。
衝突エネルギーと磁場の両方にまたがるパラメータ空間の制御を行うことで、フェシュバッハ共鳴の幅を数桁にわたって調整することができる。
我々は、超低温原子衝突に特化した量子欠陥理論を適用し、実験観測の完全な記述を行う。
フェシバッハ共鳴の幅は一般的に衝突エネルギーによって増加するが、形状共鳴との一致は大幅に増大する。
形状共鳴と一致する衝突エネルギーで実験を行い、形状共鳴を拡大レンズとして使用することにより、予測されたフェシュバッハ共鳴幅$\ll 0.1$~mGと比較して8Gの磁気幅に広がる特徴を示す。
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