論文の概要: Ultracold coherent control of molecular collisions at a F\"orster
resonance
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.13726v1
- Date: Thu, 21 Dec 2023 10:49:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-22 15:16:05.269639
- Title: Ultracold coherent control of molecular collisions at a F\"orster
resonance
- Title(参考訳): f\"orster共鳴における分子衝突の超低温コヒーレント制御
- Authors: Thibault Delarue, Goulven Qu\'em\'ener
- Abstract要約: 超低温双極子分子の3つの回転状態間の量子重ね合わせの精密な調製により、制御可能な干渉が発生することを示す。
この提案は、現在の実験で超低温分子衝突のコヒーレント制御を実現するための、実現可能なプロトコルである。
- 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 show that the precise preparation of a quantum superposition between three
rotational states of an ultracold dipolar molecule generates controllable
interferences in their two-body scattering dynamics and collisional rate
coefficients, at an electric field that produces a F\"orster resonance. This
proposal represents a feasible protocol to achieve coherent control on
ultracold molecular collisions in current experiments. It sets the basis for
future studies in which one can think to control the amount of each produced
pairs, including trapped entangled pairs of reactants, individual pairs of
products in a chemical reaction, and measuring each of their scattering
phase-shifts that could envision ``complete chemical experiments" at ultracold
temperatures.
- Abstract(参考訳): We show that the precise preparation of a quantum superposition between three rotational states of an ultracold dipolar molecule generates controllable interferences in their two-body scattering dynamics and collisional rate coefficients, at an electric field that produces a F\"orster resonance. This proposal represents a feasible protocol to achieve coherent control on ultracold molecular collisions in current experiments. It sets the basis for future studies in which one can think to control the amount of each produced pairs, including trapped entangled pairs of reactants, individual pairs of products in a chemical reaction, and measuring each of their scattering phase-shifts that could envision ``complete chemical experiments" at ultracold temperatures.
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