論文の概要: Rotational cooling of large trapped molecular ions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.20846v1
- Date: Wed, 25 Jun 2025 21:34:40 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-27 19:53:09.894676
- Title: Rotational cooling of large trapped molecular ions
- Title(参考訳): 大きな捕捉された分子イオンの回転冷却
- Authors: Monika Leibscher, Christiane P. Koch,
- Abstract要約: レーザー冷却原子イオンを併用した分子非対称トップローターの共振冷却プロトコルを提案する。
任意の回転部分空間の効率的な非集団化と、回転状態の不整合分布を1つのよく定義された量子状態に冷却する能力を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We suggest a protocol for the sympathetic cooling of a molecular asymmetric top rotor co-trapped with laser-cooled atomic ions,based on resonant coupling between the molecular ion's electric dipole moment and a common vibrational mode of the trapped particles. By combining sympathetic sideband laser cooling with coherent microwave excitation, we demonstrate the efficient depopulation of arbitrary rotational subspaces and the ability to cool an incoherent distribution of rotational states into a single, well-defined quantum state. This capability opens the door to exploiting the rotational Hilbert space for applications in quantum information processing and high-precision spectroscopy.
- Abstract(参考訳): 分子イオンの電気双極子モーメントと閉じ込められた粒子の共振モードとの共振結合に基づいて、レーザー冷却原子イオンと共振した分子非対称トップローターの共振冷却プロトコルを提案する。
共役型サイドバンドレーザー冷却とコヒーレントマイクロ波励起を組み合わせることで、任意の回転部分空間の効率的な非集団化と、回転状態の不整合分布を1つのよく定義された量子状態に冷却する能力を示す。
この能力は、量子情報処理や高精度分光法への応用のために、回転ヒルベルト空間を利用するための扉を開く。
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