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基于全光学方法形成超冷深束缚RbSr偶极分子的提案

原子物理 2018-11-14 v1

摘要

超冷顺磁和极性双原子分子是用于晶格自旋模型量子模拟的最有前景的系统之一。遗憾的是,其实验观测仍具挑战性。基于我们最近的从头算(ab-initio)计算,我们分析了通过全光学方案形成超冷87^{87}Rb84^{84}Sr玻色分子的可行性。首先,我们研究了通过光缔合随后自发辐射的形成方式。归属于收敛到87^{87}Rb(5s2S)(5s\,^2S)+84^{84}Sr(5s5p3P0,1,25s5p\,^3P_{0,1,2})渐近线的电子态的能级的光缔合速率在渐近线附近特别小。利用优先弛豫到基态v=0v''=0能级的深能级来创造分子会更有意义。另一方面,归属于收敛到Rb(5p2P1/2,3/2)(5p\,^2P_{1/2,3/2})+Sr(5s21S5s^2\,^1S)渐近线的电子态的能级的光缔合速率在渐近线附近具有较高值。从渐近线附近能级的弛豫主要仅在单一振动态中产生弱束缚分子。其次,在紧光学陷阱中实现的受激拉曼绝热通道(STIRAP)高效地在明确能级中产生弱束缚基态分子,从而提供了磁Feshbach共振之外的替代方案,以实现多种向RbSr最低基态能级的绝热布居转移方案。最后,我们研究了将弱束缚分子转移到RbSr基态v=0v''=0能级的STIRAP过程。

关键词

引用

@article{arxiv.1806.10346,
  title  = {Proposal for the formation of ultracold deeply-bound RbSr dipolar molecules by all-optical methods},
  author = {Adrien Devolder and Eliane Luc-Koenig and Osman Atabek and Michèle Desouter-Lecomte and Olivier Dulieu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1806.10346},
  year   = {2018}
}

备注

24 pages, 12 figures, 6 tables