Versatile electric fields for the manipulation of ultracold NaK molecules

Versatile electric fields for the manipulation of ultracold NaK molecules
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用于操纵超冷 NaK 分子的多功能电场

DOI:
10.1088/1367-2630/18/4/045017
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发表时间:
2016
影响因子:
3.3
通讯作者:
S. Ospelkaus
S. Ospelkaus
中科院分区:
物理与天体物理2区
文献类型:
--
作者:
M. W. Gempel;T. Hartmann;T. A. Schulze;K. K. Voges;A. Zenesini;S. Ospelkaus

文献摘要

参考文献

被引文献

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在本文中,我们提出了一种电极几何超冷,振转基态钠钾分子的操纵。该电极系统允许在捕获的双原子NaK分子中诱导偶极矩,其幅度高达其内部偶极矩的沿着给定二维平面中的任何方向的68%。因此,感应偶极矩的强度、符号和方向是完全可调的。电场在俘获体积上的最大相对变化小于10− 6。在所需的电场值为10 kV cm− 1时,这对应于0.01 V cm− 1的偏差。此外,产生强电场梯度的可能性提供了在光学晶格的单层中寻址分子的机会。该电极结构由透明的氧化铟锡制成,并结合了用于复杂的光学偶极陷阱和光学晶格配置的大光学通路,以及创建多功能电场配置的可能性。
In this paper, we present an electrode geometry for the manipulation of ultracold, rovibrational ground state NaK molecules. The electrode system allows to induce a dipole moment in trapped diatomic NaK molecules with a magnitude up to 68% of their internal dipole moment along any direction in a given two-dimensional plane. The strength, the sign and the direction of the induced dipole moment is therefore fully tunable. The maximal relative variation of the electric field over the trapping volume is below 10− 6. At the desired electric field value of 10 kV cm− 1 this corresponds to a deviation of 0.01 V cm− 1. Furthermore, the possibility to create strong electric field gradients provides the opportunity to address molecules in single layers of an optical lattice. The electrode structure is made of transparent indium tin oxide and combines large optical access for sophisticated optical dipole traps and optical lattice configurations with the possibility to create versatile electric field configurations.
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