論文の概要: Collisionally Stable Gas of Bosonic Dipolar Ground State Molecules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.16845v2
- Date: Mon, 25 Sep 2023 19:03:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-27 20:42:55.199294
- Title: Collisionally Stable Gas of Bosonic Dipolar Ground State Molecules
- Title(参考訳): ボソニック双極子状態分子の衝突安定ガス
- Authors: Niccol\`o Bigagli, Claire Warner, Weijun Yuan, Siwei Zhang, Ian
Stevenson, Tijs Karman, and Sebastian Will
- Abstract要約: 強い双極性NaCs分子のボゾンガスをマイクロ波遮蔽による非弾性損失に対して安定化する。
また、強い双極子相互作用の結果である高弾性散乱速度を測定し、双極子衝突の異方性について観察する。
この研究は、双極子分子のボース=アインシュタイン凝縮体を作るための重要なステップである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.686226765720665
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Stable ultracold ensembles of dipolar molecules hold great promise for
many-body quantum physics, but high inelastic loss rates have been a
long-standing challenge. Recently, it was shown that gases of fermionic
molecules can be effectively stabilized through external fields. However, many
quantum applications will benefit from molecular ensembles with bosonic
statistics. Here, we stabilize a bosonic gas of strongly dipolar NaCs molecules
against inelastic losses via microwave shielding, decreasing losses by more
than a factor of 200 and reaching lifetimes on the scale of 1 second. We also
measure high elastic scattering rates, a result of strong dipolar interactions,
and observe the anisotropic nature of dipolar collisions. Finally, we
demonstrate evaporative cooling of a bosonic molecular gas to a temperature of
36(5) nK, increasing its phase-space density by a factor of 20. This work is a
critical step towards the creation of a Bose-Einstein condensate of dipolar
molecules.
- Abstract(参考訳): 双極子分子の安定な超低温アンサンブルは多体量子物理学にとって大きな期待を抱いているが、高い非弾性損失率は長年の課題である。
近年, フェルミオン分子のガスは外部磁場によって効果的に安定化できることが示されている。
しかし、多くの量子応用はボゾン統計を持つ分子アンサンブルの恩恵を受ける。
ここでは、マイクロ波遮蔽による非弾性損失に対して、強双極性nacs分子のボソニックガスを安定化し、損失を200倍以上減少させ、1秒スケールで寿命に達する。
また,強い双極子相互作用の結果である高い弾性散乱速度を測定し,双極子衝突の異方性を観察した。
最後に, ボゾン分子ガスの36(5)nK温度への蒸発冷却を実証し, 相空間密度を20倍に向上させた。
この研究は、双極子分子のボース=アインシュタイン凝縮体を作るための重要なステップである。
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