論文の概要: Hyperfine-resolved optical spectroscopy of ultracold $^{87}$Rb$^{133}$Cs molecules: the $\mathrm{b}^3Π_0$ metastable state
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.24660v1
- Date: Tue, 28 Oct 2025 17:24:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-29 15:35:37.305098
- Title: Hyperfine-resolved optical spectroscopy of ultracold $^{87}$Rb$^{133}$Cs molecules: the $\mathrm{b}^3Π_0$ metastable state
- Title(参考訳): 超低温の$^{87}$Rb$^{133}$Cs分子の超微細分解光学分光:$\mathrm{b}^3>_0$準安定状態
- Authors: Arpita Das, Albert Li Tao, Luke M. Fernley, Fritz von Gierke, Philip D. Gregory, Simon L. Cornish, Jeremy M. Hutson, Romain Vexiau, Olivier Dulieu,
- Abstract要約: 我々は、ビブロニック基底状態から電子状態の最低可視状態への遷移の超微細分解分光を行う。
これらの遷移はスピン禁止され、狭い直線幅となり、ほぼ対角のフランク・コンドン因子が特徴である。
我々は、0+$と0-$コンポーネント間の結合を含む超微細構造とゼーマン構造のモデルを開発する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.0722018747867867
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Using an ultracold gas of $^{87}$Rb$^{133}$Cs molecules, we perform hyperfine-resolved spectroscopy of transitions from the vibronic ground state to the lowest rovibrational states of the electronic state $\mathrm{b}^3\Pi_0$, as a function of magnetic field. These transitions are spin forbidden, resulting in narrow linewidths, and feature near-diagonal Franck-Condon factors. We develop a model of the hyperfine and Zeeman structure that includes coupling between the $0^+$ and $0^-$ components of $\mathrm{b}^3\Pi_0$. We fit the spectra to obtain rotational and hyperfine coupling constants. We measure transition dipole moments associated with specific transitions by directly observing Rabi oscillations as a function of a resonant laser pulse duration. Using resonant $\pi$ pulses, we prepare molecules in the electronically excited state and directly measure the spontaneous emission rate.
- Abstract(参考訳): 極低温の$^{87}$Rb$^{133}$Cs分子を用いて、振動基底状態から電子状態 $\mathrm{b}^3\Pi_0$ への遷移の超微細分解分光を磁場の関数として行う。
これらの遷移はスピン禁止され、狭い直線幅となり、ほぼ対角のフランク・コンドン因子が特徴である。
我々は、$0^+$と$0^-$コンポーネントの結合を含む超微細構造とゼーマン構造のモデルを開発する。
スペクトルを適合させて回転および超微細結合定数を得る。
共振レーザーパルス長の関数として、Rabi振動を直接観測することにより、特定の遷移に関連する遷移双極子モーメントを測定する。
共鳴$\pi$パルスを用いて電子的に励起された状態の分子を作成し、自然放出率を直接測定する。
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