論文の概要: Collision-induced C_60 rovibrational relaxation probed by state-resolved
nonlinear spectroscopy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.02381v2
- Date: Tue, 4 Oct 2022 03:50:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-10 09:49:28.402328
- Title: Collision-induced C_60 rovibrational relaxation probed by state-resolved
nonlinear spectroscopy
- Title(参考訳): 状態分解非線形分光法による衝突誘起c_60振動緩和
- Authors: Lee R. Liu, P. Bryan Changala, Marissa L. Weichman, Qizhong Liang,
Jutta Toscano, Jacek Klos, Svetlana Kotochigova, David J. Nesbitt, Jun Ye
- Abstract要約: 量子状態分解分光法は、バッファーガス衝突により冷却されたC60分子に対して最近達成され、中赤外周波数コムでプローブされた。
記録上の最大の分子に対するこの可視的量子状態分解は、C60の顕著な対称性と剛性によって促進される。
ここでは, 状態特異的光ポンピング, バッファガス衝突, および超感度共振器内非線形分光法を組み合わせることにより, 回転振動エネルギー伝達と緩和の開始と探究を行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.6113111451963646
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum state-resolved spectroscopy was recently achieved for C60 molecules
when cooled by buffer gas collisions and probed with a midinfrared frequency
comb. This rovibrational quantum state resolution for the largest molecule on
record is facilitated by the remarkable symmetry and rigidity of C60, which
also present new opportunities and challenges to explore energy transfer
between quantum states in this many-atom system. Here we combine state-specific
optical pumping, buffer gas collisions, and ultrasensitive intracavity
nonlinear spectroscopy to initiate and probe the rotation-vibration energy
transfer and relaxation. This approach provides the first detailed
characterization of C60 collisional energy transfer for a variety of collision
partners, and determines the rotational and vibrational inelastic collision
cross sections. These results compare well with our theoretical modeling of the
collisions, and establish a route towards quantum state control of a new class
of unprecedentedly large molecules.
- Abstract(参考訳): バッファガス衝突により冷却され、中赤外周波数コムでプローブされたC60分子に対して、量子状態分解分光が最近達成された。
記録上の最大の分子に対するこの可視的量子状態分解は、C60の顕著な対称性と剛性によって促進され、この多原子系における量子状態間のエネルギー移動を探求する新たな機会と課題が提示される。
ここでは, 状態特異的光ポンピング, バッファガス衝突, および超感度共振器内非線形分光を組み合わせ, 回転振動エネルギー移動と緩和の開始と探究を行う。
このアプローチは、様々な衝突相手に対してC60衝突エネルギー伝達の詳細な特性を初めて提供し、回転および振動非弾性衝突断面積を決定する。
これらの結果は、衝突の理論的モデリングとよく比較され、前例のない大きな分子の量子状態制御への道が確立された。
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