論文の概要: Flipping electric dipole in the vibrational wave packet dynamics of
carbon monoxide
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.04065v1
- Date: Wed, 6 Mar 2024 21:32:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-08 15:54:00.945490
- Title: Flipping electric dipole in the vibrational wave packet dynamics of
carbon monoxide
- Title(参考訳): 一酸化炭素の振動波パケットダイナミクスにおけるフリップ電気双極子
- Authors: Carlos Barbero-Petrel, Peter Schmelcher, Rosario Gonz\'alez-F\'erez
- Abstract要約: 近年、Rydberg原子-イオン結合状態は高分解能イオン顕微鏡を用いて観察されている。
基底状態二原子分子にも同様の挙動が生じるかどうかを考察する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Recently Rydberg atom-ion bound states have been observed using a high
resolution ion microscope (Nature 605, 453 (2022)) and the corresponding
vibrational dynamics has been spectroscopically analyzed. The atom-ion bond is
created by an avoided crossing, which involves a flipping molecular dipole.
Motivated by the discovery of this binding mechanism we address here the
question whether a similar behavior can also occur for ground state diatomic
molecules. Specifically, we investigate the vibrational wave packet dynamics
within the $^1\Sigma^+_g$ electronic ground-state of carbon monoxide (CO),
which shows a zero crossing of its dipole moment function close to its
equilibrium. Via time-evolution of coherent states we demonstrate that indeed a
flipping dipole is obtained and its dynamics can be controlled to some extent.
Varying the coherent state parameter we explore different regions of the
vibrational excitation spectrum thereby tuning the time scales of the rapid
oscillatory motion of the relevant observables, their decay and revivals as
well as the transition to a regime of irregular dynamics.
- Abstract(参考訳): 近年,高分解能イオン顕微鏡 (nature 605, 453 (2022)) を用いてリドバーグ原子イオン結合状態が観測され, 対応する振動ダイナミクスが分光学的に解析されている。
原子イオン結合は、反転する分子双極子を含む避けられた交差によって形成される。
この結合機構の発見に動機づけられたこの問題は、基底状態二原子分子にも同様の挙動が生じるかどうかという問題に対処する。
具体的には、一酸化炭素(co)の^1\sigma^+_g$電子基底状態における振動波パケットのダイナミクスを調べ、その平衡に近い双極子モーメント関数の零交差を示す。
コヒーレント状態の時間進化によって、実際に反転双極子が得られ、そのダイナミクスがある程度制御可能であることを示す。
コヒーレント状態パラメータを変化させることで、振動励起スペクトルの異なる領域を探索し、関連する観測器の高速振動運動の時間スケール、それらの崩壊と再生、および不規則なダイナミクスの配置への遷移をチューニングする。
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