論文の概要: Photoassociation of multiple cold molecules in a dipole trap
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.15986v1
- Date: Sun, 25 Feb 2024 04:49:12 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-27 16:02:53.281344
- Title: Photoassociation of multiple cold molecules in a dipole trap
- Title(参考訳): 双極子トラップにおける複数の低温分子の光解離
- Authors: Li Li, Yi-Jia Liu, Xiao-Long Zhou, Ze-Min Shen, Si-Jian He, Zhao-Di
Liu, and Jian Wang
- Abstract要約: Rb2分子は磁気光学トラップに光関連し、精密な可視光分光を得る。
この方法は、内部状態や原子種が異なる様々な分子を光解離させるように、普遍的に拡張することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.472280645853872
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The generation of cold molecules is a core topic in the field of cold atoms
and molecules, which has advanced relevant research like ultracold chemistry,
quantum computation, and quantum metrology. With high atomic phase space
density, optical dipole trap has been widely performed to prepare and trap cold
molecules, and can also be further developed for multiple cold molecule
formation and dynamics study. In this work, Rb2 molecules are photoassociated
in the magneto-optical trap to obtain precise rovibrational spectroscopy, which
provides accurate numerical references for multiple photoassociations. By
achieving the harsh requirements of photoassociation in the optical dipole
trap, the cold molecule photoassociation process is well explored, and
different rovibrational cold molecules are formed in the optical dipole trap
for the first time. This method can be universally extended to simultaneously
photoassociate various molecules with different internal states or atomic
species in just one optical dipole trap, and then advance generous cold
molecule research such as cold molecule collision dynamics.
- Abstract(参考訳): コールド分子の生成は、超低温化学、量子計算、量子力学など、関連する研究が進んだコールド原子や分子の分野における中核的なトピックである。
原子相空間密度の高い光双極子トラップは、低温分子の生成とトラップのために広く行われており、また、複数の低温分子の形成と動力学研究のためにさらに発展することができる。
この研究において、rb2分子は磁気光学トラップに光結合し、複数の光結合の正確な数値的参照を提供する正確な振動分光を得る。
光双極子トラップにおける光解離の厳しい要件を達成することにより、冷分子光解離過程をよく探求し、光双極子トラップにおいて、異なる可視性冷分子を初めて形成する。
この方法は、単一の光双極子トラップで異なる内部状態の様々な分子や原子種を同時に光解離させ、冷分子衝突ダイナミクスのような多種多様な冷分子の研究を進めるために普遍的に拡張することができる。
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