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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 n0f(2)n_0f(2) 里德伯气体中驱动 n0f(2)(n0±1)g(2)n_0f(2) \rightarrow (n_0 \pm 1)g(2) 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 A 2Σ+, N=0A ~^2\Sigma^+, ~N'=0 态在 UV-UV 双共振跃迁中观测到的 n0f(2)n_0f(2) 里德伯系列谱中相应特征强度。这里,n0n_0 指收敛于 NO+X 1Σ+^+ X~ ^1\Sigma^+N+=2N^+=2 转动态的 ff 里德伯态的主量子数。由 =3\ell=3ff)到 =4\ell=4gg)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 μ\mus 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 44p(0)43d(1)44p(0) - 43d(1)43p(0)42d(1)43p(0) - 42d(1) 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。

关键词

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}
}