論文の概要: Non-adiabatic couplings as a stabilization mechanism in long-range Rydberg molecules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.14919v1
- Date: Tue, 27 Aug 2024 09:47:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-28 14:13:27.288857
- Title: Non-adiabatic couplings as a stabilization mechanism in long-range Rydberg molecules
- Title(参考訳): 長距離リドベルク分子の安定化機構としての非断熱結合
- Authors: Aileen A. T. Durst, Milena Simić, Neethu Abraham, Matthew T. Eiles,
- Abstract要約: アルカリリドベルク分子では、これらのポテンシャル井戸がレベル反発によって破壊される場合でも、境界振動状態が存在する。
ボルン・オッペンハイマー近似で計算された分子状態を比較することで、非断熱結合が振動エネルギーと寿命に与える影響を評価することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Long-range Rydberg molecules are typically bound in wells formed in their oscillatory potential energy curves. In alkaline Rydberg molecules, bound vibrational states exist even when these potential wells are disrupted by level repulsion from the steep butterfly potential energy curve induced by a scattering shape resonance. The binding in this case is attributed to quantum reflection. However, the rapidly varying regions of the potential energy landscape where quantum reflection occurs often coincide with regions where non-adiabatic coupling becomes significant. By comparing the molecular states calculated within the Born-Oppenheimer approximation, where quantum reflection is the only binding mechanism, with those obtained from the full set of coupled channel equations, we can assess the effects of non-adiabatic coupling on vibrational energies and lifetimes. Our findings show that these couplings can stabilize the molecule by providing an additional barrier which protects the vibrational states from predissociation and non-radiative transitions. There can also be extreme cases where non-adiabatic coupling completely dominates the binding and the molecular lifetimes saturate at the atomic Rydberg lifetime.
- Abstract(参考訳): 長距離リドベルク分子は通常、その振動ポテンシャルエネルギー曲線で形成される井戸に結合している。
アルカリリドベルク分子では、散乱形状共鳴によって誘導される急激なバタフライポテンシャルエネルギー曲線からのレベル反発によって、これらのポテンシャル井戸が破壊された場合でも、境界振動状態が存在する。
この場合の結合は量子反射に起因している。
しかし、量子反射が起こるポテンシャルエネルギーランドスケープの急速に変化する領域は、非断熱結合が重要になる領域としばしば一致する。
量子反射が唯一の結合機構であるボルン・オッペンハイマー近似で計算された分子状態と結合チャネル方程式の完全な集合から得られる分子状態を比較することにより、非断熱カップリングが振動エネルギーと寿命に与える影響を評価することができる。
以上の結果から, これらの結合は, 前解離や非放射遷移から振動状態を保護し, 分子を安定化させることができることが示唆された。
また、非断熱結合が結合を完全に支配し、原子リドベルクの寿命で分子寿命が飽和する極端なケースもある。
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