論文の概要: Two-photon optical shielding of collisions between ultracold polar
molecules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.08950v2
- Date: Tue, 27 Jun 2023 09:15:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-28 17:58:35.466210
- Title: Two-photon optical shielding of collisions between ultracold polar
molecules
- Title(参考訳): 超低温極性分子間の衝突の2光子光遮蔽
- Authors: Charbel Karam, Mara Meyer zum Alten Borgloh, Romain Vexiau, Maxence
Lepers, Silke Ospelkaus, Nadia Bouloufa-Maafa, Leon Karpa and Olivier Dulieu
- Abstract要約: 光学場を用いた超低温基底分子間の反発性長距離相互作用を設計する手法を提案する。
衝突遮蔽に用いるマイクロ波カップリングを2光子遷移にマッピングし,光制御技術を利用する。
- 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 propose a method to engineer repulsive long-range interactions between
ultracold ground-state molecules using optical fields, thus preventing
short-range collisional losses. It maps the microwave coupling recently used
for collisional shielding onto a two-photon transition, and takes advantage of
optical control techniques. In contrast to one-photon optical shielding [Phys.
Rev. Lett. 125, 153202 (2020)], this scheme avoids heating of the molecular gas
due to photon scattering. The proposed protocol, exemplified for 23Na39K,
should be applicable to a large class of polar diatomic molecules.
- Abstract(参考訳): 光学場を用いた超低温基底分子間の反発性長距離相互作用を設計し,短距離衝突損失を防止する手法を提案する。
衝突遮蔽に最近用いられたマイクロ波結合を2光子遷移にマッピングし、光制御技術を利用する。
1光子光遮蔽(phys. rev. lett. 125, 153202 (2020))とは対照的に、このスキームは光子散乱による分子ガスの加熱を避ける。
提案したプロトコルは23Na39Kに例示され、多種の極性二原子分子に適用できる。
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