論文の概要: Identical-Particle Symmetry-Enabled Complete Coherent Control of Ultracold Atomic and Molecular Collisions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.01620v1
- Date: Thu, 02 Jul 2026 02:37:18 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-03 19:45:08.641108
- Title: Identical-Particle Symmetry-Enabled Complete Coherent Control of Ultracold Atomic and Molecular Collisions
- Title(参考訳): 超低温原子・分子衝突におけるIdentical-Particle Symmetry-Enabled Complete Coherent Control
- Abstract要約: 同一粒子の衝突における交換対称性は全散乱断面積のコヒーレント制御を可能にすることを示す。
同じフェルミオンに対して、反対称性化は寄与する散乱チャネルの完全な位相同期を強制し、最大制御可視性をもたらす。
同じボソンの場合、同期は継続するが、追加の交換(サテライト)による可視性が低下する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.126650763625235
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We show that exchange symmetry in collisions of identical particles enables symmetry-protected coherent control of the total scattering cross section. For identical fermions, antisymmetrization enforces complete phase synchronization of the contributing scattering channels, yielding maximal control visibility. For identical bosons, synchronization persists but with reduced visibility due to additional exchange (satellite) contributions. Collisions of distinguishable particles lack this symmetry-imposed phase locking, leading to lower controllability and visibility. We elucidate these principles through coupled-channel quantum-scattering calculations for lithium-lithium collisions, comparing the $^{6}\mathrm{Li}$-$^{6}\mathrm{Li}$ (identical fermions), $^{7}\mathrm{Li}$-$^{7}\mathrm{Li}$ (identical bosons), and $^{6}\mathrm{Li}$-$^{7}\mathrm{Li}$ (distinguishable) systems. Furthermore, in the identical particle cases, symmetry-enforced synchronization enables full control over the parity of the final state at any collisional energy. This mechanism is broadly applicable to identical-particle collisions, including homonuclear molecules for which established approaches -- DC electric fields, or microwave shielding -- are ineffective or unavailable.
- Abstract(参考訳): 同一粒子の衝突における交換対称性は全散乱断面の対称性保護コヒーレント制御を可能にすることを示す。
同じフェルミオンに対して、反対称性化は寄与する散乱チャネルの完全な位相同期を強制し、最大制御可視性をもたらす。
同じボソンの場合、同期は継続するが、追加の交換(サテライト)による可視性が低下する。
区別可能な粒子の衝突では、この対称性が付与された位相ロックが欠如し、制御性や可視性が低下する。
リチウム-リチウム衝突に対する結合チャネル量子散乱計算によりこれらの原理を解明し、$^{6}\mathrm{Li}$-$^{6}\mathrm{Li}$ (identical fermions), $^{7}\mathrm{Li}$-$^{7}\mathrm{Li}$ (identical bosons), $^{6}\mathrm{Li}$-$^{7}\mathrm{Li}$ (distinguishable)システムと比較する。
さらに、同じ粒子の場合、対称性強化同期により、任意の衝突エネルギーにおける最終状態のパリティを完全に制御できる。
この機構は、直流電場やマイクロ波遮蔽といった確立されたアプローチが有効でない、あるいは不可能なホモ核分子を含む、同一粒子衝突に広く適用できる。
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