光学晶格中的双占据格点动力学与极性分子产生
量子气体
2016-06-08 v1 原子物理
量子物理
摘要
超冷极性分子为研究量子多体自旋动力学提供了一个极佳的平台,这在最近实现的光学晶格中极性分子的低熵量子气体中已成为可能。为了对晶格中的分子形成过程获得详细理解,我们制备了一种密度分布,其中晶格格点要么是空的,要么被一个由玻色子原子与费米子原子相互作用组成的双占据格点占据。通过让这个无序、非平衡系统从明确定义的初始条件开始演化,我们观察到了由种间相互作用、高分波 Feshbach 共振和激发 Bloch 带布居产生的对配对的明显效应。当在三维(3D)晶格中只允许较轻的费米子隧穿时,系统动力学可以很好地用理论描述。然而,在费米子和玻色子均可隧穿的区间,我们遇到了超出当前数值模拟能力的关联动力学。此外,我们表明可以通过测量双占据格点的非弹性损失来探测晶格中原子气体的微观分布。这些技术所实现的工具普遍适用于光学晶格中的异核双原子系统,并能为了解分子产生以及 Bose-Fermi 混合物的动力学提供启示。
引用
@article{arxiv.1511.02225,
title = {Doublon dynamics and polar molecule production in an optical lattice},
author = {Jacob P. Covey and Steven A. Moses and Martin Garttner and Arghavan Safavi-Naini and Matthew T. Miecnikowski and Zhengkun Fu and Johannes Schachenmayer and Paul S. Julienne and Ana Maria Rey and Deborah S. Jin and Jun Ye},
journal= {arXiv preprint arXiv:1511.02225},
year = {2016}
}
备注
24 pages, 5 figures