論文の概要: Formation of ultracold deeply-bound molecules via multi-state chainwise coincident pulses technique
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.14288v1
- Date: Thu, 21 Mar 2024 10:52:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-22 14:38:15.034720
- Title: Formation of ultracold deeply-bound molecules via multi-state chainwise coincident pulses technique
- Title(参考訳): 多状態連鎖同期パルス法による超低温ディープバウンド分子の形成
- Authors: Jiahui Zhang,
- Abstract要約: 本手法は,3状態一致パルス法と一般化5状態一致パルス法に基づく。
3状態系では、この技術は、共鳴と共振ポンプとストークスパルスの2組の列車を介して、フェシュバッハ状態から深い境界状態へ効率的に人口を移動させることができる。
5状態系では、このM型システムは最も単純な共振結合を持つ$Lambda$-type構造に一般化できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 15.13027565390905
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper, a theoretical method for the efficient creation and detection of deeply bound molecules in three-state $\Lambda$-type and five-state M-type molecular systems is proposed. The method is based on the three-state coincident pulses technique and the generalized five-state coincident pulses technique. For the three-state system, the technique can efficiently transfer the populations from the Feshbach state to the deeply-bound state via a train of $N$ pairs of resonant and coincident pump and Stokes pulses, with negligible transient populations of excited states. For the five-state system, it is found that this M-type system can be generalized into a $\Lambda$-type structure with the simplest resonant coupling under the assumption of large one-photon detuning together with a requirement of the relation among the four incident pulses. Thereafter, this generalized model permits us to employ the reduced three-state propagator to design four coincident pulses to achieve the desired population transfer. For the numerical study, $^{87}$Rb$_2$ is considered and, it is shown that the weakly-bound Feshbach molecules can be efficiently transferred to their deeply-bound states without strong laser pulses, and the populations of all intermediate states can be well suppressed.
- Abstract(参考訳): 本稿では, 3-state $\Lambda$-type および 5-state M-type 分子系における分子の効率的な生成と検出のための理論的手法を提案する。
本手法は,3状態一致パルス法と一般化5状態一致パルス法に基づく。
3状態系では、この手法は、励起状態の過渡的な集団を無視して、共鳴と共振ポンプとストークスパルスの2組の列車により、フェシュバッハ状態から深い境界状態へ効率的に人口を移動させることができる。
5状態系では、このM型システムは4つのインシデントパルス間の関係の要求とともに大きな1光子デチューニングを仮定して、最も単純な共振結合を持つ$\Lambda$-type構造に一般化できる。
その後、この一般化されたモデルにより、縮小された3状態プロパゲータを用いて、4つの共振パルスを設計し、所望の人口移動を実現することができる。
数値実験では、$^{87}$Rb$_2$を考慮し、弱結合のフェシュバッハ分子は強いレーザーパルスを使わずに、その深い結合状態に効率的に移動でき、全ての中間状態の個体群を適切に抑制できることを示した。
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