論文の概要: Bound-state-free Förster resonant shielding of strongly dipolar ultracold molecules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.21928v1
- Date: Thu, 29 Jan 2026 16:18:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-30 16:22:49.981725
- Title: Bound-state-free Förster resonant shielding of strongly dipolar ultracold molecules
- Title(参考訳): 強双極子極性超低温分子の境界状態フリーFörster共振遮蔽
- Authors: Reuben R. W. Wang,
- Abstract要約: 本研究では, 静電(dc) とマイクロ波(ac) 電場の組み合わせを用いて, 強双極子, 回転励起超低温分子の衝突損失を抑制する手法を提案する。
拘束状態のない遮蔽は100 nKで弾性-損失比$gtrsim 106$を達成でき、現在アクセス可能なacおよびdcフィールド生成技術がある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a method to suppress collisional loss in strongly dipolar, rotationally excited ultracold molecules using a combination of static (dc) and microwave (ac) electric fields. By tuning two excited pair molecular rotational states into a Förster resonance with a dc field, simultaneously driving excited rotational transitions with an ac field removes all long-range bound states, allowing near complete suppression of all two- and three-body collisional loss channels. While permitting tunable dipolar and anti-dipolar interactions, this bound-state-free ac/dc scheme is not subject to photon-changing collisions that are the primary source of two-body loss in shielding with two microwave fields, used to achieve the first molecular Bose-Einstein condensate [Bigagli et al., Nature 631, 289 (2024)]. Using NaCs as a representative example for strongly dipolar molecules, close-coupling calculations are performed to show that bound-state-free shielding can achieve ratios of elastic-to-loss rates $\gtrsim 10^{6}$ at 100 nK, with currently accessible ac and dc field generation technologies. This work opens new opportunities for realizing large, long-lived samples of strongly interacting degenerate molecular gases with tunable long-range interactions.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 静電(dc) とマイクロ波(ac) 電場の組み合わせを用いて, 強双極子, 回転励起超低温分子の衝突損失を抑制する手法を提案する。
2つの励起対の分子回転状態をdc場とフェルスター共鳴に調整し、同時にac場と励起の回転遷移を駆動することで、すべての長距離境界状態が取り除かれ、2体と3体の衝突損失チャネルがほぼ完全に抑制される。
調整可能な双極子相互作用と反双極子相互作用を許す一方で、この境界状態のない ac/dc スキームは、2つのマイクロ波場で遮蔽する2体損失の主源である光子変化の衝突には属さない、最初の分子であるボース=アインシュタイン凝縮 [Bigagli et al , Nature 631, 289 (2024)] を達成するために用いられる。
強双極子分子の代表的な例として、NaCsを用いて密結合計算を行い、現在アクセス可能なacおよびdcフィールド生成技術により、バウンドステートフリー遮蔽が100 nKで弾性-損失速度$\gtrsim 10^{6}$の比を得ることができることを示す。
この研究は、強い相互作用を持つ縮退する分子ガスと調整可能な長距離相互作用の大規模な長寿命サンプルを実現する新たな機会を開く。
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