論文の概要: Vibronic quantum dynamics of ultralong-range high-$\ell$ Rydberg molecules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.15489v1
- Date: Mon, 16 Mar 2026 16:16:25 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-17 18:28:58.58354
- Title: Vibronic quantum dynamics of ultralong-range high-$\ell$ Rydberg molecules
- Title(参考訳): 超長距離高価リドバーグ分子のビブロン量子力学
- Abstract要約: 我々は,超長距離リドベルグ分子の非断熱量子力学を,振動結合二チャネル処理を用いて検討した。
2つのチャネルはトリロビットとバタフライの電子状態からなるが、これは摂動する基底原子を持つ高角運動量リドバーグ電子の$S$波と$P$波散乱によって形成される。
- 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 investigate the non-adiabatic quantum dynamics of ultralong-range Rydberg molecules using a vibronically coupled two-channel treatment. The two channels are composed of coupled trilobite and butterfly electronic states, formed as a result of $S$-wave and $P$-wave scattering of high angular momentum Rydberg electrons with perturbing ground state atoms. Within the Born-Oppenheimer treatment, the $P$-wave scattering channel introduces an adiabatic decay pathway that affects the stability and lifetimes of trilobite states. Our numerical results show that the vibronic coupling is dependent on the principal quantum number $n$, and for certain $n$ there is non-adiabatic stabilization against internal molecular decay, facilitating previously studied dynamical effects in pure trilobite molecules. Apart from the internal diffraction effect we also observe interesting multi-well tunneling effects, during low-energy oscillations for certain $n$-values. Our work serves to highlight that the unique $R$-dependent electronic structure of these polar molecules, along with high level densities, promise many exciting dynamical effects.
- Abstract(参考訳): 我々は,超長距離リドベルグ分子の非断熱量子力学を,振動結合二チャネル処理を用いて検討した。
2つのチャネルはトリロビットとバタフライの電子状態からなるが、これは摂動する基底原子を持つ高角運動量リドバーグ電子の$S$波と$P$波散乱によって形成される。
ボルン・オッペンハイマー処理では、$P$波散乱チャネルは、三ロビット状態の安定性と寿命に影響を与える断熱的な崩壊経路を導入する。
数値計算の結果、ビブロニックカップリングは主量子数$n$に依存しており、ある$n$の場合、内部分子崩壊に対する非断熱安定化が存在し、純粋な三量体分子の動的効果が以前研究された。
内部回折効果とは別に、ある$n$値に対する低エネルギー振動時の興味深いマルチウェルトンネル効果も観測する。
我々の研究は、これらの極性分子のユニークな$R$依存電子構造と高密度の密度が、多くのエキサイティングな力学効果を約束していることを強調している。
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