論文の概要: Individual assembly of two-species Rydberg molecules using optical tweezers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.14888v1
- Date: Thu, 19 Dec 2024 14:21:16 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-20 13:29:58.790074
- Title: Individual assembly of two-species Rydberg molecules using optical tweezers
- Title(参考訳): 光ツイーザーを用いた2種のRydberg分子の個体集合
- Authors: Alexander Guttridge, Tom R. Hepworth, Daniel K. Ruttley, Aileen A. T. Durst, Matthew T. Eiles, Simon L. Cornish,
- Abstract要約: 我々は、光学的ツイーザを用いた個々のRb$*$Csリドベルグ分子の形成とキャラクタリゼーションを実証することにより、リドベルク分子を研究するための新しいアプローチを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 37.69303106863453
- License:
- Abstract: We present a new approach to investigating Rydberg molecules by demonstrating the formation and characterization of individual Rb$^{*}$Cs Rydberg molecules using optical tweezers. By employing single-atom detection of Rb and Cs, we observe molecule formation via correlated loss of both species and study the formation dynamics with single-particle resolution. We control the interatomic distances by manipulating the relative wavefunction of atom pairs using the tweezer intensity, optimizing the coupling to molecular states and exploring the effect of the tweezer on these states. Additionally, we demonstrate molecule association with atoms trapped in separate tweezers, paving the way for state-selective assembly of polyatomic molecules. The observed binding energies, molecular alignment, and bond lengths are in good agreement with theory. Our approach is broadly applicable to Rydberg tweezer platforms, expanding the range of available molecular systems and enabling the integration of Rydberg molecules into existing quantum science platforms.
- Abstract(参考訳): 本稿では,Rb$^{*}$Cs Rydberg分子の生成と特性を光学的ツイーザを用いて示すことによって,Rydberg分子を探索する新しい手法を提案する。
RbとCsの単原子検出を用いて、両種の相関損失による分子形成を観察し、単粒子分解による分子形成ダイナミクスの研究を行う。
我々は、ツイーザー強度を用いて原子対の相対波関数を演算し、分子状態への結合を最適化し、ツイーザーがこれらの状態に与える影響を探索することにより、原子間距離を制御する。
さらに, 分子と分子の結合を分離したツイーザで示し, 多原子分子の状態選択的組立の道を開く。
観測された結合エネルギー、分子配位、結合長は理論とよく一致している。
我々のアプローチはRydberg tweezerプラットフォームに広く適用されており、利用可能な分子系の範囲を広げ、既存の量子科学プラットフォームへのRydberg分子の統合を可能にしている。
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