論文の概要: Rydberg molecules bound by strong light fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.05129v1
- Date: Wed, 10 Jan 2024 12:51:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-11 14:43:12.570800
- Title: Rydberg molecules bound by strong light fields
- Title(参考訳): 強い光場に結合した rydberg 分子
- Authors: Simon Hollerith, Valentin Walther, Kritsana Srakaew, David Wei, Daniel
Adler, Suchita Agrawal, Pascal Weckesser, Immanuel Bloch, Johannes Zeiher
- Abstract要約: 我々は、Rydberg原子の弱い有界な対であるRydbergマクロ二量体が自由運動状態の連続体で有界な状態を形成することを示す。
これは分子状態における極端に遅い振動運動と、相互作用しない連続体への光学的結合のユニークな組み合わせによって実現される。
本研究は, 強い光-物質相互作用を用いて, 脱コヒーレンスを制御し, 多原子分子を結合する興味深い機構を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The coupling of an isolated quantum state to a continuum is typically
associated with decoherence and decreased lifetime. Here, we demonstrate that
Rydberg macrodimers, weakly bound pairs of Rydberg atoms, can overcome this
dissipative mechanism and instead form bound states with the continuum of free
motional states. This is enabled by the unique combination of extraordinarily
slow vibrational motion in the molecular state and the optical coupling to a
non-interacting continuum. Under conditions of strong coupling, we observe the
emergence of distinct resonances and explain them within a Fano model. For
atoms arranged on a lattice, we predict the strong continuum coupling to even
stabilize molecules consisting of more than two atoms and find first signatures
of these by observing atom loss correlations using a quantum gas microscope.
Our results present an intriguing mechanism to control decoherence and bind
multiatomic molecules using strong light-matter interactions.
- Abstract(参考訳): 孤立量子状態と連続体とのカップリングは通常、デコヒーレンスと寿命の減少と関連している。
ここでは、Rydberg原子の弱い有界対であるRydbergマクロ二量体がこの散逸機構を克服し、代わりに自由運動状態の連続体で有界状態を形成することを実証する。
これは分子状態における非常に遅い振動運動と、相互作用しない連続体への光結合のユニークな組み合わせによって実現される。
強い結合の条件下では、異なる共鳴の出現を観察し、ファノモデルの中でそれらを説明する。
格子上に配置された原子に対して、強い連続体カップリングを予測して、2つ以上の原子からなる分子を安定化させ、量子ガス顕微鏡で原子損失相関を観測することで、それらの第1のシグネチャを見つける。
本研究は, 強い光-物質相互作用を用いて脱コヒーレンスを制御し, 多原子分子を結合する興味深い機構を示す。
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