論文の概要: Bose-Einstein condensate of ultracold sodium-rubidium molecules with tunable dipolar interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.20518v1
- Date: Thu, 28 Aug 2025 07:59:42 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-29 18:12:02.174697
- Title: Bose-Einstein condensate of ultracold sodium-rubidium molecules with tunable dipolar interactions
- Title(参考訳): 可変双極子相互作用を持つ超低温ナトリウム-ルビジウム分子のボース-アインシュタイン凝縮
- Authors: Zhaopeng Shi, Zerong Huang, Fulin Deng, Wei-Jian Jin, Su Yi, Tao Shi, Dajun Wang,
- Abstract要約: 本研究では, 高効率蒸発冷却による基底状態ナトリウム-ルビジウム分子のボース-アインシュタイン凝縮体の生成について報告する。
これらの超低温の極性分子間の双極子相互作用を調整できることは、凝縮物の生成に不可欠である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.652043006470081
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Realizing Bose-Einstein condensation of polar molecules is a long-standing challenge in ultracold physics and quantum science due to near-universal two-body collisional losses. Here, we report the production of a Bose-Einstein condensate of ground-state sodium-rubidium molecules via high efficiency evaporative cooling, with losses suppressed using the dual microwave shielding technique. The ability to tune the dipolar interaction between these ultracold polar molecules is crucial for producing the condensate and enables exciting prospects for future applications. We explore different regimes of dipolar interactions, realizing both the gas phase and the quantum droplet phase of the molecular condensate. This work opens new avenues for investigating quantum matter with strong dipolar interactions and for quantum simulation of long-range many-body systems.
- Abstract(参考訳): 極性分子のボース・アインシュタイン凝縮を実現することは、超低温物理学と量子科学において、ほぼユニバーサルな2体衝突による損失による長年の課題である。
本稿では,高効率蒸発冷却による基底状態ナトリウム-ルビジウム分子のボース・アインシュタイン凝縮体の生成について報告する。
これらの超低温の極性分子間の双極子相互作用を調整できることは、凝縮物の生成に不可欠であり、将来の応用にエキサイティングな展望をもたらす。
分子凝縮体の気体相と量子液滴相の両方を実現するために、双極子相互作用の異なる状態を探究する。
この研究は、強い双極子相互作用を持つ量子物質の研究と長距離多体系の量子シミュレーションのための新しい道を開く。
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