孤立分子超冷等离子体中的受阻弛豫
等离子体物理
2018-01-03 v3 无序系统与神经网络
介观与纳米尺度物理
原子物理
摘要
自发等离子体雪崩分裂了一氧化氮椭球 Rydberg 气体的核心。双极膨胀首先猝灭了该核心等离子体的电子温度。随后,从弹道离子到椭球边缘冻结 Rydberg 分子的长程共振电荷转移,猝灭了质心离子/Rydberg 分子速度分布。这一系列步骤产生了一种显著的自组装力学机制,其中最初形成的热电子和离子的动能驱动了观测到的等离子体体积分离。这些动力学过程将能量绝热地封存在质量传输库中,启动了一个退火分离体积的过程,以形成由强耦合离子和电子组成的表观玻璃态。短时间电子能谱提供了完全电离的实验证据。该系统的长寿命,特别是其相对于复合和中性解离的稳定性,表明这种转变提供了一种远离热平衡的受阻弛豫的稳健状态。
引用
@article{arxiv.1703.01188,
title = {Arrested relaxation in an isolated molecular ultracold plasma},
author = {R. Haenel and M. Schulz-Weiling and J. Sous and H. Sadeghi and M. Aghigh and L. Melo and J. S. Keller and E. R. Grant},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.01188},
year = {2018}
}