論文の概要: Observation of modulation-induced Feshbach resonance
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.06871v1
- Date: Sun, 11 May 2025 06:39:45 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-13 20:21:49.083779
- Title: Observation of modulation-induced Feshbach resonance
- Title(参考訳): 変調誘起フェシュバッハ共鳴の観察
- Authors: Tongkang Wang, Yuqi Liu, Jundong Wang, Youjia Huang, Wenlan Chen, Zhendong Zhang, Jiazhong Hu,
- Abstract要約: 我々は、新しい共鳴機構、すなわち変調誘起フェシュバッハ共鳴を観察する。
原子間衝突状態のエネルギー準位を周期的に揺らぎながら、遠波長レーザーをセシウムD2遷移に印加することにより、原子間衝突状態のエネルギー準位を周期的に揺らぎます。
これらの2種類の状態間の共鳴結合に対応する原子損失を観察した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.663901432382737
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this work, we observe a novel resonant mechanism, namely the modulation-induced Feshbach resonance. By applying a far-detuned laser to the cesium D2 transition with intensity modulation, we periodically shake the energy levels of atomic collisional states. This periodic shaking connects the free-scattering states to shallow molecular states. At specific frequencies, we observe significant atom loss, which corresponds to the resonant coupling between these two types of states. This precisely corresponds to a form of Feshbach resonance, yet in the frequency domain rather than the magnetic-field domain. Using this method, we can directly scan the energy spectrum of molecular bound states without synthesizing any molecules. In addition to these bound states, we can also probe the molecular states embedded in the continuum, which are typically very difficult to detect by the conventional methods based on molecular synthesis. Moreover, by using a far-detuned laser instead of a magnetic field coil, it enables spatially dependent control over atomic interactions, coupling multiple levels simultaneously, and inducing new Feshbach resonances for those atoms that do not have conventional magnetic resonances. Therefore, we believe that this new resonant mechanism offers new opportunities for controlling atomic and molecular interactions in quantum simulations.
- Abstract(参考訳): 本研究では,新しい共鳴機構,すなわち変調誘起フェシュバッハ共鳴を観察する。
原子間衝突状態のエネルギー準位を周期的に揺らぎながら, セシウムD2遷移に遠波長レーザーを印加することにより, 原子間衝突状態のエネルギー準位を変動させる。
この周期的な揺らぎは、自由散乱状態と浅い分子状態とを結びつける。
特定の周波数で有意な原子損失を観測し、これら2種類の状態間の共鳴結合に対応する。
これは、磁場領域ではなく周波数領域におけるフェシュバッハ共鳴の形式と正確に一致する。
この手法を用いることで、分子を合成することなく分子結合状態のエネルギースペクトルを直接スキャンすることができる。
これらの境界状態に加えて、分子合成に基づく従来の方法では検出が難しい連続体に埋め込まれた分子状態も探索することができる。
さらに、磁場コイルの代わりに遠波長レーザーを用いることで、原子間相互作用の空間依存的な制御を可能にし、複数のレベルを同時に結合し、従来の磁気共鳴を持たない原子に対して新しいフェシュバッハ共鳴を誘導する。
したがって、この新しい共鳴機構は、量子シミュレーションにおいて原子と分子の相互作用を制御する新しい機会をもたらすと信じている。
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