通过共振偶极耦合实现超冷里德伯气体的自电离
原子物理
2015-05-13 v1
摘要
我们研究了一种基于里德伯对态与电离连续谱共振耦合的超冷里德伯气体自电离的可能机制。与原子碰撞中波函数开始重叠的情况不同,这里考虑的机制仅涉及长程偶极相互作用,原则上在静态系统中是可能的。该机制与分子间库仑衰变过程相关。此外,我们在工作中还考虑了相互作用诱导的原子运动以及多粒子系统的影响。我们发现,在具有吸引或排斥范德瓦尔斯相互作用的多粒子系统中,这种电离机制的概率可以增加。然而,通过共振偶极耦合的电离速率非常低。因此,该过程不太可能以本文所述的形式对里德伯气体的自电离做出贡献,但它仍可能作为二次电离过程的触发因素。由于我们的图像仅涉及二元相互作用,原子集合的集体效应是否能够显著影响电离概率仍有待研究。尽管如此,我们的计算可以作为研究更复杂系统的起点,例如[Tanner等人,PRL 100, 043002 (2008)]中提出的多个对态的耦合。
引用
@article{arxiv.0903.3147,
title = {Autoionization of an ultracold Rydberg gas through resonant dipole coupling},
author = {T. Amthor and J. Denskat and C. Giese and N. N. Bezuglov and A. Ekers and L. Cederbaum and M. Weidemüller},
journal= {arXiv preprint arXiv:0903.3147},
year = {2015}
}