俘获超冷 $^{23}$Na$^{40}$K 分子的秒级核自旋相干时间
量子气体
2017-08-07 v1 原子物理
化学物理
量子物理
摘要
相干性,即量子态之间相对相位的稳定性,是量子力学的核心。精密测量、干涉测量和量子计算等应用都依赖于具有稳健相干性量子态的物理系统。随着亚微开尔文温度下分子系综的实现,双原子分子已成为一种处于完全量子控制下的新系统。在此,我们报告了在单态振转基态下,超冷费米子NaK分子的一对核自旋态之间稳定相干性的观测。利用微波场,我们进行了Ramsey光谱测量,并观察到秒级的相干时间。这项工作为探索将单分子作为多功能量子存储器打开了大门。偶极分子之间可切换的长程相互作用可以进一步实现双量子比特门,从而允许在同一物理系统中进行量子存储和处理。在观测到的相干时间内, 次单量子比特和双量子比特门操作将是可行的。
引用
@article{arxiv.1606.04184,
title = {Second-Scale Nuclear Spin Coherence Time of Trapped Ultracold $^{23}$Na$^{40}$K Molecules},
author = {Jee Woo Park and Zoe Z. Yan and Huanqian Loh and Sebastian A. Will and Martin W. Zwierlein},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.04184},
year = {2017}
}
备注
8 pages, 5 figures