利用毫米波里德伯-里德伯跃迁控制分子超冷等离子体弛豫动力学
等离子体物理
2019-08-22 v1 化学物理
摘要
共振毫米波场在态选的 NO 的 里德伯气体中驱动 跃迁。这一转变在选择场电离谱中产生了清晰的信号,并显著增强了通过 态在 UV-UV 双共振跃迁中观测到的 里德伯系列谱中相应特征强度。这里, 指收敛于 NO 的 转动态的 里德伯态的主量子数。由 ()到 ()跃迁引起的增强,既出现在里德伯分子场电离在早期检测到的电子信号中,也出现在 40 s 之后作为弛豫受阻等离子体态晚期峰信号中。类似的稳定和强度增强也出现在较短寿命的介入复杂共振 和 中。我们从这些观察得出结论:雪崩本身并不能保证形成弛豫受阻的等离子体态。相反,受阻相的形成需要雪崩产生的 NO 离子和持续存在的长寿命里德伯分子群体。
引用
@article{arxiv.1908.07627,
title = {Control of molecular ultracold plasma relaxation dynamics by mm-wave Rydberg-Rydberg transitions},
author = {Fernanda Banic Viana Martins and James S. Keller and Edward R. Grant},
journal= {arXiv preprint arXiv:1908.07627},
year = {2019}
}