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Probing dipole-dipole interactions in a frozen Rydberg gas with millimeter waves.

机译:用毫米波探测冻结的里德堡气体中的偶极-偶极相互作用。

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摘要

Frozen Rydberg gases are currently of interest for two reasons. First, the atoms in such cold samples only move roughly 3% of the average interatomic spacing during the 1mus time scale of experimental interest, so the interactions between them are almost static, as in a disordered solid. Second, a frozen Rydberg gas can spontaneously evolve into an ultracold plasma, and the ultracold plasma can recombine to form Rydberg atoms.; In this dissertation, I present experimental studies of these collective phenomena of cold Rydberg gases, with emphasis on the experiments done using millimeter waves. The many-body nature of the dipole-dipole interactions in a cold gas of Rydberg atoms is clearly demonstrated in the resonant energy transfer experiment by adding an additional state to the system using a microwave transition. Moreover, the microwave spectroscopy studies show that the attractive dipole-dipole interaction provides the initial ionization mechanism responsible for producing the free ions for trapping the electrons. This suggests an intimate connection between dipole-dipole interaction and plasma formation.
机译:冷冻里德堡气体目前引起人们的关注有两个原因。首先,这种冷样品中的原子在1mus的实验时间尺度内仅移动平均原子间距的3%左右,因此它们之间的相互作用几乎是静态的,就像在无序的固体中一样。第二,冷冻的里德堡气体可以自发地演变成超冷等离子体,并且超冷等离子体可以重组形成里德堡原子。在本文中,我对冷里德堡气体的这些集体现象进行了实验研究,重点是使用毫米波进行的实验。在共振能量转移实验中,通过使用微波跃迁向系统添加附加状态,可以清楚地证明里德堡原子的冷气体中偶极-偶极相互作用的多体性质。此外,微波光谱研究表明,有吸引力的偶极-偶极相互作用提供了负责产生自由离子以俘获电子的初始电离机理。这表明偶极-偶极相互作用与等离子体形成之间存在紧密的联系。

著录项

  • 作者

    Li, Wenhui.;

  • 作者单位

    University of Virginia.;

  • 授予单位 University of Virginia.;
  • 学科 Physics Atomic.; Physics Condensed Matter.; Physics Fluid and Plasma.
  • 学位 Ph.D.
  • 年度 2005
  • 页码 171 p.
  • 总页数 171
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 分子物理学、原子物理学;等离子体物理学;
  • 关键词

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