在光学晶格中控制极性分子的量子气体
量子气体
2018-04-27 v1 原子物理
摘要
由双物种原子量子气体产生分子的实验,使得在纳开尔文温度下使用分子成为可能。因此,这些分子的每一个自由度都处于明确定义的量子态,并受到精细的控制。这些超冷分子开启了一个精密量子化学的新世界,其中量子统计、量子分波甚至多体关联都可以发挥重要作用。此外,为了研究许多相互作用分子偶极子的强关联物理,我们可以通过使用由激光干涉场形成的光学晶格来控制系统的维度,从而减少有损耗的化学反应。在全三维光学晶格中,可以通过调节晶格深度来开启或关闭化学反应,这使我们能够配置一系列具有丰富内部结构的长程相互作用量子系统。这样的系统代表了一个极佳的平台,不仅有助于通过量子模拟获得对复杂材料的基本见解,而且有助于未来的量子信息处理。
引用
@article{arxiv.1609.07671,
title = {Controlling a quantum gas of polar molecules in an optical lattice},
author = {Jacob P. Covey and Steven A. Moses and Jun Ye and Deborah S. Jin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.07671},
year = {2018}
}
备注
59 pages, 22 figures; chapter in book entitled "Low Energy and Low Temperature Molecular Scattering"