Engineering Rydberg-pair interactions in divalent atoms with hyperfine-split ionization thresholds

超精细结构 电离 里德伯公式 原子物理学 二价 里德堡原子 物理 材料科学 离子 化学 量子力学 冶金
作者
Frederic Hummel,Sebastian Weber,Johannes Mögerle,Henri Menke,Jonathan P. King,Benjamin Bloom,Sebastian Hofferberth,Ming Li
出处
期刊:Physical review 卷期号:110 (4)
标识
DOI:10.1103/physreva.110.042821
摘要

Quantum information processing with neutral atoms relies on Rydberg excitation for entanglement generation. While the use of heavy divalent or open-shell elements, such as strontium or ytterbium, has benefits due to their optically active core and a variety of possible qubit encodings, their Rydberg structure is generally complex. For some isotopes in particular, hyperfine interactions are relevant even for highly excited electronic states. We employ multichannel quantum defect theory to infer the Rydberg structure of isotopes with nonzero nuclear spin and perform nonperturbative Rydberg-pair interaction calculations. We find that due to the high level density and sensitivities to external fields, experimental parameters must be precisely controlled. Specifically in Sr87, we study an intrinsic Förster resonance, unique to divalent atoms with hyperfine-split thresholds, which simultaneously provides line stability with respect to external field fluctuations and enhanced long-range interactions. Additionally, we provide parameters for pair states that can be effectively described by single-channel Rydberg series. The explored pair states provide exciting opportunities for applications in the blockade regime, as well as for more exotic long-range interactions such as largely flat, distance-independent potentials. Published by the American Physical Society 2024
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