論文の概要: Direct Time-Domain Observation of l-Doubling via Centrifugal-Distortion Pre-compensation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.02512v1
- Date: Mon, 04 May 2026 12:07:23 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-05 20:33:50.275423
- Title: Direct Time-Domain Observation of l-Doubling via Centrifugal-Distortion Pre-compensation
- Title(参考訳): 遠心歪前補償によるl-ドリブルの直接時間領域観察
- Authors: Inbar Sternbach, Kfir Rutman Moshe, Amit Beer, Soumitra Hazra, Sharly Fleischer,
- Abstract要約: 形状フェムト秒レーザーパルスを用いた分子回転力学におけるl-doublingの直接時間領域観察を行った。
立方体スペクトル位相は、選択されたリバイバルをほぼ1サイクルのイベントに圧縮する。
結果として生じる歪みのない再生は、従来の衝動アライメント実験では未解決のままである時間的に分離されたl-doublingコントリビューションを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We demonstrate direct time-domain observation of l-doubling contributions in molecular rotational dynamics using shaped femtosecond laser pulses. By imposing a tailored spectral phase on the excitation pulse, we pre-compensate centrifugal distortion, which otherwise leads to temporally broadened, multi-cycle revival structures that obscure fine rotational features. A cubic spectral phase [Phys. Rev. A 107, 053108 (2023)] compresses selected revivals into near single-cycle events, in agreement with an analytic expression derived from molecular rotational constants, enabling predictive pulse design beyond numerical optimization. The resulting distortion-free revivals reveal temporally separated l-doubling contributions that remain unresolved in conventional impulsive alignment experiments. The method proves robust against experimental imperfections, including spatial light modulator discretization. While selective control of individual l-doubling components becomes feasible, here we focus on their direct observation in the time domain.
- Abstract(参考訳): 形状フェムト秒レーザーパルスを用いた分子回転力学におけるl-doublingの直接時間領域観察を行った。
励起パルスに調整スペクトル位相を付与することにより、遠心歪みを事前に補償し、それ以外は、微細な回転特性を欠く時間的に拡張された多サイクル再生構造に繋がる。
立方体スペクトル位相[Phys. A 107, 053108 (2023)]は、分子回転定数から導かれる解析式に従って、選択されたリバイバルをほぼ一サイクルの事象に圧縮し、数値最適化以上の予測パルス設計を可能にする。
結果として生じる歪みのない再生は、従来の衝動アライメント実験では未解決のままである時間的に分離されたl-doublingコントリビューションを示す。
この方法は、空間光変調器の離散化を含む実験的な欠陥に対して堅牢であることを示す。
個々の l-doubling 成分の選択的制御が実現可能である一方で、時間領域におけるそれらの直接観測に焦点を当てる。
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