論文の概要: An optical tweezer array of ultracold polyatomic molecules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.07529v1
- Date: Mon, 13 Nov 2023 18:15:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-14 13:09:25.913714
- Title: An optical tweezer array of ultracold polyatomic molecules
- Title(参考訳): 超低温多原子分子の光学的ツイーザーアレイ
- Authors: Nathaniel B. Vilas, Paige Robichaud, Christian Hallas, Grace K. Li,
Lo\"ic Anderegg, John M. Doyle
- Abstract要約: 我々は、内部量子状態を量子制御した個々の多原子分子であるCaOHの光学的ツイーザーアレイを作成する。
CaOHの複雑な量子構造は、分子の振る舞いをツイーザー光波長に非自明に依存させる。
我々は、この相互作用を制御し、90%の忠実度を持つツイーザーアレイ内の直接的および非破壊的な個々の分子を画像化する。
- 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: Polyatomic molecules have rich structural features that make them uniquely
suited to applications in quantum information science, quantum simulation,
ultracold chemistry, and searches for physics beyond the Standard Model.
However, a key challenge is fully controlling both the internal quantum state
and the motional degrees of freedom of the molecules. Here, we demonstrate the
creation of an optical tweezer array of individual polyatomic molecules, CaOH,
with quantum control of their internal quantum state. The complex quantum
structure of CaOH results in a non-trivial dependence of the molecules'
behavior on the tweezer light wavelength. We control this interaction and
directly and nondestructively image individual molecules in the tweezer array
with >90% fidelity. The molecules are manipulated at the single internal
quantum state level, thus demonstrating coherent state control in a tweezer
array. The platform demonstrated here will enable a variety of experiments
using individual polyatomic molecules with arbitrary spatial arrangement.
- Abstract(参考訳): 多原子分子は、量子情報科学、量子シミュレーション、超低温化学、標準模型を超えて物理学を探索する用途に特有の構造的特徴を持っている。
しかし、重要な課題は分子の内部量子状態と運動の自由度の両方を完全に制御することである。
ここでは、内部量子状態を量子制御した個々の多原子分子であるCaOHの光学的ツイーザーアレイの作成を実証する。
CaOHの複雑な量子構造は、分子の振る舞いをツイーザー光波長に非自明に依存させる。
この相互作用を制御し、90%以上の忠実度を持つtweezer配列内の個々の分子を直接、非破壊的に撮像する。
これらの分子は単一の内部量子状態レベルで操作され、トワイザー配列におけるコヒーレント状態制御を示す。
ここで実証されたプラットフォームは、任意の空間配置を持つ個々の多原子分子を用いた様々な実験を可能にする。
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