論文の概要: Double-degenerate Fermi mixtures of $^6$Li and $^{53}$Cr atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.07579v1
- Date: Fri, 15 Jul 2022 16:26:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-04 22:51:05.249967
- Title: Double-degenerate Fermi mixtures of $^6$Li and $^{53}$Cr atoms
- Title(参考訳): $^6$Liと$^{53}$Cr原子の二重縮退フェルミ混合物
- Authors: A. Ciamei, S. Finelli, A. Cosco, M. Inguscio, A. Trenkwalder, and M.
Zaccanti
- Abstract要約: 極低温フェルミオンリチウムとクロム原子の新規縮退混合物の実現について報告する。
6ドルのLi-53$Crのフェルミ混合物は、量子物質の様々なエキゾチックな少数体と多体状態の研究の道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We report on the realization of a novel degenerate mixture of ultracold
fermionic lithium and chromium atoms. Based on an all-optical approach, with an
overall duty-cycle of about 13 seconds, we produce large and degenerate samples
of more than 2$\times 10^5$ $^6$Li atoms and $10^5$ $^{53}$Cr atoms, with both
species exhibiting normalized temperatures of about $T/T_{F}$=0.25.
Additionally, through the exploitation of a crossed bichromatic optical dipole
trap, we can controllably vary the density and degree of degeneracy of the two
components almost independently, and widely tune the lithium-to-chromium
density ratio. Our $^{6}$Li-$^{53}$Cr Fermi mixture opens the way to the
investigation of a variety of exotic few- and many-body regimes of quantum
matter, and it appears as an optimally-suited system to realize ultracold
paramagnetic polar molecules, characterized by both electric and magnetic
dipole moments. Ultimately, our strategy also provides an efficient pathway to
produce dipolar Fermi gases, or spin-mixtures, of ultracold $^{53}$Cr atoms.
- Abstract(参考訳): 極低温フェルミオンリチウムとクロム原子の新規縮退混合物の実現について報告する。
全光学的アプローチに基づき、全体のデューティサイクルが約13秒で、2$\times 10^5$ $^6$li 原子と 10^5$ $^{53}$cr 原子以上の大規模で縮退したサンプルを生成し、両種とも約$t/t_{f}$=0.25 の正規化温度を示す。
さらに、交差二色性光双極子トラップの活用により、ほぼ独立に2つの成分の縮退の密度と程度を制御可能となり、リチウムとクロムの密度比を広く調整できる。
我々の$^{6}$li-$^{53}$cr フェルミ混合物は、様々な異種な数体および多体の量子物質のレジームの研究の道を開き、電気的および磁気的双極子モーメントを特徴とする超低温常磁性極性分子を実現するのに最適なシステムであるように見える。
最終的に、我々の戦略は超低温の$^{53}$cr原子の双極子フェルミガス(スピン混合体)を生成する効率的な経路を提供する。
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