Вышедшие номера
Оптимальная пара ридберговских атомов щелочных металлов в несимметричных пеннинговских процессах ионизации
Переводная версия: 10.1134/S0030400X19090200
Российский научный фонд, Создание и исследование регистра кубитов квантового компьютера и симулятора, 18-12-00313
Мазалам Алаа1,2, Мичулис К.3,4, Бетеров И.И.5,6, Безуглов Н.Н. 1,5, Ключарев А.Н. 1, Экерс А. 7
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Physics Department, Faculty of Science, Menoufia University, Menoufia, Egypt.
3University of Latvia, Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, LV-1586 Riga, Latvia
4Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
5Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
6Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
7King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering Division (CEMSE), Thuwal, Saudi Arabia
Email: laamazalam@agmail.com, michulis@latnet.lv, beterov@gmail.com, bezuglov50@mail.ru , anklyuch@gmail.com, aigars.ekers@kaust.edu.sa
Выставление онлайн: 20 августа 2019 г.

Исследованы особенности процессов пеннинговской ионизации (ПИ) в холодных газовых средах ридберговских атомов щелочных металлов. В отличие от атома водорода соответствующие автоионизационные ширины демонстрируют резкую зависимость (на порядки величин) от орбитальных квантовых чисел атомов, подверженных дальнодействующему диполь-дипольному взаимодействию. Важной чертой ПИ оказывается нетривиальная зависимость ее эффективности от размеров ридберговских частиц. Для всех видов атомов щелочных металлов нами найдены оптимальные, сильно асимметричные конфигурации ридберговских пар, которые приводят к взрывной интенсификации (на несколько порядков величин) образования свободных электронов за счет процессов ПИ. Это свойство делает ПИ важным источником образования первичных заряженных частиц при формировании холодной ридберговской плазмы. Приведенные численные данные для атомных пар калия демонстрируют существенное влияние резонанса Фёрстера (Forster) на значения констант скоростей ПИ. Ключевые слова: ультрахолодные газовые среды,  ридберговская атомная пара, пеннинговские автоионизационные ширины, холодная плазма. -19
  1. Shore Bruce W. Manipulating Quantum Structures Using Laser Pulses. Cambridge: University Press, 2011. 586 p. doi org/10.1017/cbo9780511675713
  2. Jones M.P.A., Marcassa L.G., Shaffer J.P. // J. Phys. B. 2017. V. 50. P. 060202. doi org/10.1088/1361-6455/aa5d06
  3. Saffman M., Walker T.G., M lmer K. // Rev. Mod. Phys. 2010. V. 82. P. 2313. doi org/10.1103/RevModPhys.82.2313
  4. Hofmann C.S., Gunter G., Schempp H., Muller N.L., Faber A., Busche H., Robert-de-Saint-Vincent M., Weidemuller M. // Front. Phys. 2014. V. 9. P. 571. doi org/10.1007/s11467-013-0396-7
  5. Pillet P., Gallagher T.F. // J. Phys. B. 2016. V. 49. P. 174003. doi org/10.1088/0953-4075/49/17/174003
  6. Reetz-Lamour M., Amthor T., Deiglmayr J., Westermann S., Singer K., de Oliveira A.L., Marcassa L.G., Weidemuller M. // Fortschr. Phys. 2006. V. 54. P. 776. doi org/10.1002/prop.200610318
  7. Рябцев И.И., Бетеров И.И., Третьяков Д.Б., Энтин В.М., Якшина Е.А. // УФН. 2016. Т. 186. С. 206; Ryabtsev I.I., Beterov I.I., Tretyakov D.B., Entin V.M., Yakshina E.A. // Physics-Uspekhi. 2016. V. 59. P. 196. doi org/10.3367/UFNe.0186.201602k.0206
  8. Lyon M., Rolston S.L. // Rep. Prog. Phys. 2017. V. 80. P. 017001. doi org/10.1088/0034-4885/80/1/017001
  9. Tanner P.J., Han J., Shuman E.S., Gallagher T.F. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 100. P. 043002. doi org/10.1103/PhysRevLett.100.043002
  10. Graham W.G., Fritsch W., Hahn Y., Tanis J.A. Recombination of Atomic Ions. Springer Science \& Business Media, 2012. 345 p
  11. Beterov I.I., Tretyakov D.B., Ryabtsev I.I., Entin V.M., Ekers A., Bezuglov N.N. // New J. Phys. 2009. V. 11. P. 013052. doi org/10.1088/1367-2630/11/1/013052
  12. Efimov D.K., Miculis K., Bezuglov N.N., Ekers A. // J. Phys. B. 2016. V. 49. P. 125302. doi org/10.1088/0953-4075/49/12/125302
  13. Klyucharev A.N., Vujnovic V. // Phys. Rep. 1990. V. 185. P. 55. doi org/10.1016/0370-1573(90)90112-F
  14. Ryabtsev I.I., Tretyakov D.B., Beterov I.I., Bezuglov N.N., Miculis K., Ekers A. // J. Phys. B. 2005. V. 38. P. S17. doi org/10.1088/0953-4075/38/2/002
  15. Klyucharev A.N., Bezuglov N.N., Matveev A.A., Mihajlov A.A., Ignjatovic L.M., Dimitrijevic M.S. // New Astron. Rev. 2007. V. 51. V. 547. doi org/10.1016/j.newar.2007.05.001
  16. Amthor T., Denskat J., Giese C., Bezuglov N.N., Ekers A., Cederbaum L., Weidemuller M. // Eur. Phys. J. D. 2009. V. 53. P. 329. doi org/10.1140/epjd/e2009-00119-4
  17. Katsuura K.J. // Chem. Phys. 1965. V. 43. P. 4149. doi org/10.1063/1.1696654
  18. Смирнов Б.М. // УФН. 1981. Т. 133. Р. 570; Smirnov B.M. // Soviet Physics Uspekhi. 1981. V. 24. P. 251
  19. Собельман И.И. Введение в теорию атомных спектров. М.: Наука, 1977. 320 c.; Sobelman I.I. Atomic Spectra and Radiative Transitions. Berlin, Heidelberg: Springer, 1992. 356 p. doi org/10.1007/978-3-642-76907-8
  20. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. М.: Наука, 1989. 768 c.; Landau L.D., Lifshitz E.M. Quantum Mechanics. Oxford: Pergamon, 1977. 688 p
  21. Delone N.B., Goreslavsky S.P., Krainov V.P. // J. Phys. B. 1994. V. 27. P. 4403. doi org/10.1088/0953-4075/27/19/004
  22. D'yachkov L.G., Pankratov P.M. // J. Phys. B. 1994. V. 27. P. 461. doi org/10.1088/0953-4075/27/3/012
  23. Безуглов Н.Н., Бородин В.М. // Опт. и спектр. 1999. Т. 86. N 4. С. 533; Bezuglov N.N., Borodin V.M. // Opt. Spectr. 1999. V. 86. P. 467
  24. Snitchler G.L., Watson D.K. // J. Phys. B. 1986. V. 19. P. 259--268. http://stacks.iop.org/0022-3700/19/i=3/a=009
  25. Hezel T.P., Burkhardt C.E., Ciocca M., He L-W., Leventhal J.J. // Am. J. Phys. 1992. V. 60. P. 329. doi org/10.1119/1.16876
  26. Aymar M., Robaux O., Wane S. // J. Phys. B. 1984. V. 17. P. 993. http://stacks.iop.org/0022-3700/17/i=6/a=013
  27. Abo Zalam Alaa, Miculis K., Bruvelis M., Beterov I.I., Bezuglov N.N., Klyucharev A.N., Ekers A. // J. Phys. B. In progress
  28. Paris-Mandoki A., Gorniaczyk H., Tresp C., Mirgorodskiy I., Hofferberth S. // J. Phys. B. 2016. V. 49. P. 164001. doi org/10.1088/0953-4075/49/16/164001
  29. Давыдкин В.А., Зон Б.А. // Опт. и спектр. 1981. Т. 51. В. 1. С. 25; Davydkin V.N., Zon V.A. // Opt. Spectr. 1981. V. 51. P. 25
  30. Burgess A. // Mon. Not. R. Astron. Soc. 1958. V. 118. P. 477. doi org/10.1093/mnras/118.5.477
  31. D'yachkov L.G., Pankratov P.M. // J. Phys. B. 1994. V. 27. P. 461. doi org/10.1088/0953-4075/27/3/012

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.