論文の概要: Magneto-optical trapping of aluminum monofluoride
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.02266v1
- Date: Mon, 02 Jun 2025 21:15:14 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-04 21:47:35.087766
- Title: Magneto-optical trapping of aluminum monofluoride
- Title(参考訳): 一フッ化アルミニウムの磁気光学トラップ
- Authors: J. E. Padilla-Castillo, J. Cai, P. Agarwal, P. Kukreja, R. Thomas, B. G. Sartakov, S. Truppe, G. Meijer, S. C. Wright,
- Abstract要約: 我々はモノフッ化アルミニウム(AlF)の磁気光学トラップ(MOT)を実証する。
MOTは227.5nm付近の強いA$1Pileftarrow$X$1Sigma+$遷移で動作する。
AlFのレーザー冷却とトラップは、冷却原子物理学へのアルカリ-アース原子の導入と概念的に類似している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Magneto-optical trapping of molecules has thus far been restricted to molecules with $^2\Sigma$ electronic ground states. These species are chemically reactive and only support a simple laser cooling scheme from their first excited rotational level. Here, we demonstrate a magneto-optical trap (MOT) of aluminum monofluoride (AlF), a deeply bound and intrinsically stable diatomic molecule with a $^1\Sigma^+$ electronic ground state. The MOT operates on the strong A$^1\Pi\leftarrow{}$X$^1\Sigma^+$ transition near 227.5~nm, whose Q$(J)$ lines are all rotationally closed. We demonstrate a MOT of about $6\times 10^4$ molecules for the $J=1$ level of AlF, more than $10^4$ molecules for $J=2$ and $3$, and with no fundamental limit in going to higher rotational levels. Laser cooling and trapping of AlF is conceptually similar to the introduction of alkaline-earth atoms into cold atom physics, and is key to leveraging its spin-forbidden a$^3\Pi \leftarrow{}$X$^1\Sigma^+$ transition for precision spectroscopy and narrow-line cooling.
- Abstract(参考訳): 分子の磁気光学的トラップは、これまでのところ、$^2\Sigma$電子基底状態の分子に限られている。
これらの種は化学的に反応し、最初の励起回転レベルからの単純なレーザー冷却スキームしかサポートしていない。
ここでは、深く結合し、本質的に安定な二原子分子である一フッ化アルミニウム(AlF)の磁気光学トラップ(MOT)を、$^1\Sigma^+$電子基底状態で示す。
MOT は 227.5~nm 付近の強い A$^1\Pi\leftarrow{}$X$^1\Sigma^+$ 遷移で作用し、その Q$(J)$ ラインはすべて回転閉である。
約6\times 10^4$ molecules for the $J=1$ levels of AlF, than 10^4$ molecules for $J=2$ and $3$, and no fundamental limit to go to higher rotational levels。
AlFのレーザー冷却とトラップは、冷却原子物理学へのアルカリ-アース原子の導入と概念的に似ており、そのスピン禁止a$^3\Pi \leftarrow{}$X$^1\Sigma^+$転移を利用した精密分光と狭線冷却の鍵となる。
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