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自旋极化 YO 分子的单分波碰撞

原子物理 2024-12-04 v2

摘要

YO 分子的高效亚多普勒激光冷却与光俘获为研究量子体系下的碰撞动力学提供了新机遇。限制在交叉偶极光阱中,对于块体激光冷却分子样品,我们实现了 2.5×1052.5 \times 10^{-5} 的最高相空间密度。这为在微开尔文温度体系下研究 YO--YO 碰撞,并揭示依赖于状态的单分波双体碰撞损失率奠定了基础。我们采用两种策略确定了特定转动能级(第一激发态 N=1N=1 和基态 N=0N=0)损失的分波贡献。首先,我们通过调节相对于 p 波和 d 波离心势垒的动能,测量了 N=1N=1 自旋混合物中碰撞率的变化。其次,我们比较了 N=0N=0 下自旋混合物与自旋极化态之间的损失率。使用在短程处具有部分吸收边界条件的量子缺陷理论,我们证明了在存在 d 波或 f 波共振的情况下可以重现 N=1N=1 对温度的依赖性,而在存在 p 波共振的情况下可以重现 N=0N=0 对自旋混合物的依赖性。

关键词

引用

@article{arxiv.2404.06652,
  title  = {Collisions of Spin-polarized YO Molecules for Single Partial Waves},
  author = {Justin J. Burau and Kameron Mehling and Matthew D. Frye and Mengjie Chen and Parul Aggarwal and Jeremy M. Hutson and Jun Ye},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2404.06652},
  year   = {2024}
}

备注

5 Pages, 4 Figures. Fixed typos. Collisional loss data in $N = 1$ and $N = 0$ is now presented as density versus time instead of number versus time. This work is published in Physical Review A (Copyright 2024 by the American Physical Society). The link to the article is https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.110.L041306