論文の概要: Vector spin polarization evolution determined in an entangled muon-fluorine system under pulsed excitation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.18842v1
- Date: Tue, 21 Oct 2025 17:35:27 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-25 03:08:14.040147
- Title: Vector spin polarization evolution determined in an entangled muon-fluorine system under pulsed excitation
- Title(参考訳): パルス励起下での絡み合ったミューオン-フッ素系におけるベクトルスピン偏極の進化
- Authors: Dipranjan Chatterjee, Benjamin M. Huddart, Hank C. H. Wu, Dharmalingam Prabhakaran, Alex Louat, Stephen P. Cottrell, Stephen J. Blundell,
- Abstract要約: フッ化物に注入されたスピン偏極ミューオンは、ムーンスピンと隣接するフッ素核スピンが絡み合うF--$$-F複合体を形成する。
ここでは、この結合系に高周波励起を適用し、放射された陽電子の3次元分布を用いて、ミューオンスピン分極の時間依存性の進化を再構築する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: A spin-polarized muon implanted into a fluoride forms a coupled F--$\mu$--F complex in which the muon spin and neighbouring fluorine nuclear spins become entangled. Here we apply radio-frequency (RF) excitation to this coupled system and use the three-dimensional distribution of emitted positrons to reconstruct the time-dependent evolution of the muon spin polarization. This three-dimensional readout, using single spin detection, is not possible in a single NMR experiment and demonstrates significant advantages that are achieved by using RF muon techniques. We demonstrate the application of this vector-readout method to the experimental observation of a muon spin echo signal that is controlled by the dipolar coupling to fluorine, as well as to a double resonance experiment, in which we use pulses tuned to separate frequencies to address both the muon and fluorine spins. This targeted approach, in which selective RF pulses can control the muon spin and other spins to which it is coupled, provides a novel route for probing systems of entangled spins.
- Abstract(参考訳): フッ化物に注入されたスピン偏極ムーンは、ムーンスピンと隣接するフッ素核スピンが絡み合う結合F--$\mu$-F複合体を形成する。
ここでは、この結合系に高周波励起を適用し、放射された陽電子の3次元分布を用いて、ミューオンスピン分極の時間依存性の進化を再構築する。
この3次元の読み出しは、単一のNMR実験では不可能であり、RFミューオン技術を用いて達成される大きな利点を示す。
本手法は, 蛍光体への双極子結合によって制御されるミューオンスピンエコー信号の実験観察や, ミューオンスピンとフッ素スピンの両方に対応するために, 周波数を調整したパルスを用いた二重共振実験に応用される。
選択的RFパルスが結合したミューオンスピンや他のスピンを制御できるこの標的アプローチは、絡み合ったスピンの系を探索するための新しい経路を提供する。
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