論文の概要: High-resolution spectroscopy of 162Dy Rydberg levels
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.19824v1
- Date: Mon, 23 Feb 2026 13:22:53 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-24 17:42:02.82785
- Title: High-resolution spectroscopy of 162Dy Rydberg levels
- Title(参考訳): 162Dyリドバーグ準位の高分解能分光
- Authors: G. Ferioli, P. Lombardi, P. Sekhar, E. Sole Cardona, N. Preti, C. Drevon, N. Antolini, L. Tanzi, G. Modugno, C. Gabbanini, F. Robicheaux, A. Fioretti,
- Abstract要約: 磁気光学トラップを用いた2色トラップ劣化分光法により得られた162Dyの1次高分解能分光について報告する。
その結果、リドベルクを基盤とした量子アーキテクチャにおけるジスプロシウムの使用方法が明らかにされた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Highly excited Rydberg states of lanthanides are a promising, yet largely unexplored, playground for quantum studies. Here, we report on the first high-resolution spectroscopy of 162Dy obtained by two-color trap depletion spectroscopy in a magneto-optical trap. The absolute excitation frequency of over 700 states with effective principal quantum number n between 21 and 130 is measured with an accuracy of 20 MHz. Most states are assigned to the 8 different series converging to the first 4f10(5I8)6s(2S1/2) J = 17/2 ionization potential. This energy is measured at EIP = 47901.8265 +/- 0.0008 cm-1, improving the precision of the literature value by over an order of magnitude. A multichannel quantum defect theory approach is used to benchmark and refine the assignments and to characterize six observed perturbing states belonging to higher ionization limits. These results pave the way for using dysprosium in Rydberg-based quantum architectures, leveraging the unique properties arising from its complex electronic structure. They also represent a compelling benchmark for ab-initio calculations of open-shell atomic systems.
- Abstract(参考訳): ランタニドの強い励起状態は、量子研究の場として期待できるが、ほとんど探索されていない。
本稿では、磁気光学トラップにおける2色トラップ劣化分光法により得られた162Dyの1次高分解能分光について報告する。
21から130の間の有効主量子数nを持つ700以上の状態の絶対励起周波数を20MHzの精度で測定する。
ほとんどの状態は、最初の4f10(5I8)6s(2S1/2) J = 17/2イオン化ポテンシャルに収束する8つの異なる系列に割り当てられる。
このエネルギーは EIP = 47901.8265 +/- 0.0008 cm-1 で測定され、文献値の精度は桁違いに向上する。
マルチチャネル量子欠陥理論のアプローチは、割り当てをベンチマークし、洗練し、高いイオン化限界に属する6つの摂動状態を特徴づけるために用いられる。
これらの結果は、リドベルクを基盤とした量子アーキテクチャにおけるジスプロシウムの使用の道を開き、その複雑な電子構造から生じるユニークな性質を活用する。
また、オープンシェル原子系のab-initio計算のための魅力的なベンチマークを示す。
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