論文の概要: Energy-scaling of the product state distribution for three-body
recombination of ultracold atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.03834v2
- Date: Wed, 9 Nov 2022 10:28:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-20 01:44:28.637547
- Title: Energy-scaling of the product state distribution for three-body
recombination of ultracold atoms
- Title(参考訳): 超低温原子の3体組換えにおける生成物状態分布のエネルギースケーリング
- Authors: Shinsuke Haze, Jos\'e P. D'Incao, Dominik Dorer, Jinglun Li, Markus
Dei\ss, Eberhard Tiemann, Paul S. Julienne, and Johannes Hecker Denschlag
- Abstract要約: ウルトラコールドRbの3体組換えにおけるエネルギー依存性について検討した。
生成速度は約$E_b-alpha$で,$alpha$は1。
数値計算に加えて, 生成速度のエネルギースケーリングの物理的起源を明らかにする摂動モデルを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Three-body recombination is a chemical reaction where the collision of three
atoms leads to the formation of a diatomic molecule. In the ultracold regime it
is expected that the production rate of a molecule generally decreases with its
binding energy $E_b$, however, its precise dependence and the physics governing
it have been left unclear so far. Here, we present a comprehensive experimental
and theoretical study of the energy dependency for three-body recombination of
ultracold Rb. For this, we determine production rates for molecules in a
state-to-state resolved manner, with the binding energies $E_b$ ranging from
0.02 to 77 GHz$\times h$. We find that the formation rate approximately scales
as $E_b^{-\alpha}$, where $\alpha$ is in the vicinity of 1. The formation rate
typically varies only within a factor of two for different rotational angular
momenta of the molecular product, apart from a possible centrifugal barrier
suppression for low binding energies. In addition to numerical three-body
calculations we present a perturbative model which reveals the physical origin
of the energy scaling of the formation rate. Furthermore, we show that the
scaling law potentially holds universally for a broad range of interaction
potentials.
- Abstract(参考訳): 三体再結合 (three-body recombination) は、3つの原子が衝突して二原子分子が形成される化学反応である。
超低温状態では、分子の生成速度は結合エネルギー$E_b$で低下することが期待されているが、その正確な依存とそれを管理する物理は今のところ不明である。
本稿では,超低温Rbの3体組換えにおけるエネルギー依存性に関する総合的および理論的研究について述べる。
このために、結合エネルギー$e_b$ 0.02 から 77 ghz$\times h$ の範囲で、状態から状態への分解方法で分子の生産速度を決定する。
生成速度はおよそ $e_b^{-\alpha}$ であり、ここで$\alpha$ は 1 付近にある。
生成速度は通常、低結合エネルギーの遠心障壁抑制とは別として、分子生成物の異なる回転角モータに対して2の係数でしか変化しない。
数値的な3体計算に加えて, 生成速度のエネルギースケーリングの物理的起源を明らかにする摂動モデルを提案する。
さらに、スケーリング法則は幅広い相互作用ポテンシャルに対して普遍的に成り立つ可能性があることを示す。
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