(obserw. na Ŝywo emisji/abs. pojed. fotonów w pojed. atomach) a) spontaniczne ciśnienie światła (rozpraszają en. chłodzą)

Podobne dokumenty
pułapki jonowe: siły Kulomba łodzenie i pułapkowanie neutralnych atomów pułapki Penninga, Paula pojedyncze jony mogą być pułapkowane i oglądane

Streszczenie W13. pułapki jonowe: siły Kulomba. łodzenie i pułapkowanie neutralnych atomów. 9 pułapki Penninga, Paula

zastosowanie w komputerach kwantowych? przeskoki kwantowe (obserw. na żywo emisji/abs. pojed. fotonów w pojed. atomach)

Streszczenie W13. chłodzenie i pułapkowanie neutralnych atomów. pułapki jonowe: siły Coulomba

- wiązki pompująca & próbkująca oddziaływanie selektywne prędkościowo widma bezdopplerowskie T. 0 k. z L 0 k. L 0 k

Podsumowanie W Spektroskopia dwufotonowa. 1. Spektroskopia nasyceniowa. selekcja prędkości. nasycenie. ω 0 ω Laser. ω 21 2ω.

Podsumowanie W10. Oparte o: Prof.W. Gawlik Wst p do Fizyki Atomowej, 2004/05 1/21

Podsumowanie ostatniego wykładu

- wiązki pompująca & próbkująca oddziaływanie selektywne prędkościowo widma bezdopplerowskie. 0 k. z L 0 k. L 0 k

2/τ. ω fi Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2009/10. wykład 10 1/14 = 1. 2 fi 0.5

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Podsumowanie W9. Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2003/04. wykład 12 1

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera

2/τ. ω fi = 1. Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2008/09. wykład 10 1/21. 2 fi 0.5

Podsumowanie W11. Nierównowagowe rozkłady populacji pompowanie optyczne (zachowanie krętu atom-pole EM)

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

JZ wg W. Gawlik - PodstawyFizyki Atomowej, wykład 10 1/21. 2 fi 0.5

Doświadczenie Sterna-Gerlacha

Statystyka nieoddziaływujących gazów Bosego: kondensacja Bosego- Einsteina

w rozrzedzonych gazach atomowych

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

kondensat Bosego-Einsteina

Streszczenie W8: Widma molekularne: Oddziaływanie atomów z polami EM:

Nierównowagowe kondensaty polarytonów ekscytonowych z gigantycznym rozszczepieniem Zeemana w mikrownękach półprzewodnikowych

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Stara i nowa teoria kwantowa

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Rzadkie gazy bozonów

Wykłady z Fizyki. Kwanty

Wykład Atom o wielu elektronach Laser Rezonans magnetyczny

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Najzimniejsze atomy. Tadeusz Domański. Instytut Fizyki, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podsumowanie W9 - Oddz. atomów z promieniowaniem EM

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Kondensat Bosego-Einsteina okiem teoretyka

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym

Spis treści. 1. Wstęp Masa i rozmiary atomu Izotopy Przedmowa do wydania szóstego... 13

Fizyka. dr Bohdan Bieg p. 36A. wykład ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia rachunkowe

Laser atomowy. Tomasz Kawalec. 15 stycznia Laser optyczny i atomowy Dotychczasowe realizacje Nowy pomysł Zimne atomy w ZOA

Statystyka nieoddziaływujących gazów Bosego i Fermiego

W drugiej części przedstawiono podstawowe wiadomości z fizyki atomowej, fizyki ciała stałego oraz fizyki jądrowej.

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg

Wykład 14. Termodynamika gazu fotnonowego

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Statystyki kwantowe. P. F. Góra

Temperatura i ciepło

Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym i elektrycznym

W poszukiwaniu najniższych temperatur

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym

Pierwszy polski kondensat Bosego-Einsteina

II.1 Serie widmowe wodoru

Elektronowa struktura atomu

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Fizyka zimnych atomów: temperatury niższe niż w kosmosie

WYKŁAD 15. Gęstość stanów Zastosowanie: oscylatory kwantowe (ª bosony bezmasowe) Formalizm dla nieoddziaływujących cząstek Bosego lub Fermiego

Podstawy fizyki / Władysław Bogusz, Jerzy Garbarczyk, Franciszek Krok. Wyd. 5 popr. Warszawa, Spis treści

Dźwig budowlany a szybki transport zimnych atomów

0900 FS2 2 FAC. Fizyka atomu i cząsteczki FT 8. WYDZIAŁ FIZYKI UwB KOD USOS: Karta przedmiotu. Przedmiot moduł ECTS. kierunek studiów: FIZYKA 2 st.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

1.6. Falowa natura cząstek biologicznych i fluorofullerenów Wstęp Porfiryny i fluorofullereny C 60 F

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Atomowa budowa materii

Technika laserowa. dr inż. Sebastian Bielski. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Wykład FIZYKA II. 13. Fizyka atomowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wstęp do astrofizyki I

Atomy mają moment pędu

Podstawy fizyki wykład 3

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: JFM s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Gaz Fermiego elektronów swobodnych

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych.

Diagnostyka plazmy - spektroskopia molekularna. Ewa Pawelec wykład dla pracowni specjalistycznej

III.1 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy

Spektroskopia magnetyczna

Światło ma podwójną naturę:

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Atom ze spinem i jądrem

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

obrotów. Funkcje falowe cząstki ze spinem - spinory. Wykład II.3 29 Pierwsza konwencja Condona-Shortley a

Kwantowa natura promieniowania

Elektronowa struktura atomu

Termodynamiczny opis układu

Obserw. przejść wymusz. przez pole EM tylko, gdy różnica populacji. Tymczasem w zakresie fal radiowych poziomy są ~ jednakowo obsadzone.

Transkrypt:

Streszczenie W11 pułapki jonowe: siły Kulomba pułapki Penninga, Paula pojedyncze jony mogą być pułapkowane i oglądane kontrolowanie pojedynczych atomów I zastosowanie w komputerach kwantowych? przeskoki kwantowe czas (obserw. na Ŝywo emisji/abs. pojed. fotonów w pojed. atomach) 369 nm 467 nm chłodzenie i pułapkowanie neutralnych atomów siły optyczne: a) spontaniczne ciśnienie światła (rozpraszają en. chłodzą) b) dipolowe (reaktywne nie chłodzą ale pułapkują) spont. siły wspomagane przez niejednorodne pole magnetyczne Pułapka Magnetooptyczna (MOT) Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 1/20

N 10 6 at. Rb 85, T 100 µk Pomiar temperatury: @ T 0,0001 K υ atom atom 30 cm/sek 0 czas przelotu Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 2/20

Ograniczenia a? A) temperatury chłodzenie - p = Nħk L średnia prędkość = 0 absorpcja - em. spontaniczna grzanie dyfuzja pędu dyspersja prędkości 0 k B T B D =D/k=ħΓ/2 D granica Dopplera (Na: 240 µk, Rb: 140 µk) B) gęstości atomów uwięzienie promieniowania k abs k em ρ max = 10 11 10 12 at/cm 3 Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 3/20

Siły dipolowe (reaktywne nie chłodzą!) h r r G ( r ) F d = ( δ k v) r r 2 2 2 ( δ k v) / γ + 1 + G ( r ) pole E polaryzacja ośrodka: D ind = α E oddz. D E = - αe 2 I(r) α <> 0 adresowanie q-bitów? I(r) I(r) 0 U(r) r α > 0 U(r) r α < 0 k B T 0 Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 4/20

Jeszcze niŝsze temperatury niŝ w MOT? emisja spont. ~100-10 µk K limit ciemne pułapki bez światła optyczne U=-D E siły dipolowe nie chłodzą! magnetyczne U=-µ B odparowanie 300 K 100 µk 100 nk MOT MT Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 5/20

Nie moŝna osiągn gnąć Zera Absolutnego! III zasada termodynamiki moŝemy się tylko zbliŝać: 300 µk 30 cm 100 µk 10 cm 1 µk 1 mm Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 6/20

Obserwacja diagnostyka: kondensacja Bosego Einsteina 400 nk 200 nk 50 nk Rb 87 1995 - E. Cornell & C. Wieman (JILA) Rb 87 R. Hulet (Rice) Li 7 W. Ketterle (MIT) Na 23 kondensat Bosego-Einsteina (1924-25) 25) bozony (F=0, 1, 2,...) Charakterystyki kondensatu: wąskie maksimum w rozkładzie prędkości ampl. maksimum gdy T kształt chmury odtwarza kształt studni potencjału Nobel 2001 Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 7/20

Kondensat B-E B - początki 1924 Satyendranath Bose wyprowadził prawo Plancka z zasad fiz. statystycznej 1925 Albert Einstein uogólnił do cząstek z masą, przejście fazowe w niskich temp. Kondensacja Bosego-Einsteina (BEC) From a certain temperature on, on, the the molecules condense without attractive forces, that that is, is, they accumulate at at zero zero velocity. The The theory is is pretty but but is is there also also some truth to to it? it? A. A. Einstein Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 8/20

Kondensacja 1 o rozkład populacji dla bozonów: f ( ε ) = 1 = exp β ( ε µ ) 1 normalizacja liczby cząstek: N N 0 + f ) 0 ( ε ) ρ( ε dε ε= energia, µ = pot. chem., β = 1/k B T N = ε f (ε) (ρ(ε) = gęstość stanów energ.) poniŝej temp. krytycznej: całka << << N, N, większość cząstek w stanie podst. Ketterle, Ketterle, PRL PRL 77, 77, 416 416 (1996) (1996) Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 9/20

Kondensacja 2 o fale materii: λ = db 2 2π h mk B T Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie (Nobel 1929) gęstość n, śr. odl. cząstek: n -1/3 1/3 degeneracja kwantowa, gdy n ( T ) λ Rzędy wielkości: gaz gaz atomowy @ 900K, n 10 10 16 16 cm cm -3-3,, n -1/3-1/3 10 10-7 -7 m, m, λ db db 10-12 -12 m λ db db << -1/3 << n -1/3 10 10 4 4 atomów w typowej pułapce: T c ~ c 100 100 nk nk λ db db -1/3 n -1/3 db cały atom bozon lub fermion (całkowity kręt! np. F) atomy w pułapce: - poziomy energetyczne skwantowane - efekt wysoko-temperaturowy : ω k B T >> h Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 10/20

BEC w atomach alkalicznych - główne cechy: dostępność doświadczalna (chłodzenie, obserwacja) słabe oddziaływania między atomami ~10-6 cm zasięg oddz. ~10 4 cm odl. międzyatomowe kondensacja w przechłodzonym gazie Ciekły hel kontra gazowy BEC: Hel 4 atomy alkaliczne met. chłodzenia parowanie odparowanie rf liczba atomów 10 4 10 6 wielkość próbki [nm] 10 1 10 4 temperatura [K] 0,37 0,17 10-6 λ db [Å] 30 6 10 4 gęstość [cm -3 ] 2,2 10 22 10 14 śr. odległość [nm] 0,35 100 en. oddziaływania [K] 20 2 10-10 Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 11/20

Doświadczenia z BEC: Optyka fal materm aterii (λ db =h/mv) Optyka Atomów spójne fale interferencja laser atomowy NIST MPQ MIT Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 12/20

Optyka nieliniowa nieliniowe mieszanie fal: a) świetlnych (nieliniowość ośrodka mat.) Σ k in =Σ k out Σ ω in =Σ ω out b) fal materii (zawsze nieliniowe) BEC 1999 NIST (W. Phillips) & Marek Trippenbach (UW) Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 13/20

Zimne fermiony (F=1/2, 3/2, 5/2,...) nie termalizują (zakaz Pauliego) chłodzenie pośrednie boson/fermion, fermion/fermion 1999 D. Jin (JILA) K 40 2001 R. Hulet (Rice) Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 14/20

Fizyka ultra-rzadkiej materii skondesowanej : * sieci optyczne: 1D 3D * Nadciekłość Wiry: Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 15/20

Fizyka ultra-rzadkiej materii skondesowanej : * Oscylacje Josephsona V2 V1 BEC Thermal cloud [LENS Florencja] Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 16/20

Fizyka ultra-rzadkiej materii skondesowanej : * Przejście fazowe Motta - atomy uwolnione z sieci interferują, gdy spójne - spójność f. falowej kondensatów w róŝnych węzłach nadprzewodnictwo - spójność niszczy zwiększenie bariery potencjału - proces odwracalny: nadprzewodnik-izolator- nadprzewodnik [MPQ Garching] Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 17/20

micro BEC (Garching & Tubingen) 6000 87 Rb atomów czas ładowania 8 s czas chłodzenia 2,1 s prąd 2A Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 18/20

Całkowicie optyczny kondensat May 2001, M. Chapman (GeorgiaTech) Optyczna pułapka dipolowa U= -D E (światło nierezonansowe, aby uniknąć em. spont.) róŝne stany magnetyczne (dośw. Sterna-Gerlacha) Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 19/20

Tematy pytań na egzamin 1.Model Bohra, liczby kwantowe. 2.Stabilność orbit atomowych a relacja nieoznaczoności. 3.Defekt kwantowy, poziomy energetyczne atomów wieloelektronowych. 4.PrzybliŜenie pola centralnego. 5.Kolejność zapełniania powłok elektronowych, układ okresowy pierwiastków. 6.Efekty wymiany, poziomy energetyczne atomu helu. 7.Struktura subtelna, oddziaływanie spin-orbita, sprzęŝenie L-S i j-j. 8.Podstawy modelu wektorowego, zastosowanie do ef. Zeemana, czynnik Landego 9.Poprawki relatywistyczne do energii poziomów atomowych. 10.Magnetyzm atomowy, efekty Zeemana i Paschena-Backa, pola pośrednie. 11.Struktura nadsubtelna, efekt izotopowy, ef. Backa-Goudsmita. 12.Atom w polu elektrycznym. 13.Struktura poziomów energetycznych i widma cząsteczek. 14.PrzybliŜenie dipolowe, reguły wyboru. 15.Stany niestacjonarne, rezonans optyczny, polaryzacja w ef. Zeemana. 16.Doświadczenie Francka-Hertza (jak i po co?). 17.Doświadczenie Sterna-Gerlacha (jak i po co?). 18.Doświadczenie Lamba-Retherforda (jak i po co?). 19.Ograniczenia dokładności pomiarów spektroskopowych i sposoby ich eliminacji. 20.Pompowanie optyczne (podstawy i zastosowania). 21.Efekty interferencji stanów atomowych (przecięcia poziomów energet., dudnienia kwantowe, prąŝki Ramseya). 22.Spektroskopia laserowa, nasycenie i selekcja prędkości i ich zastosowania do eliminacji rozszerzenia dopplerowskiego. 23.Pomiar przesunięcia Lamba stanu 1S (dlaczego i jak?) 24.Pułapki jonowe (jak i po co?). 25.Przeskoki kwantowe i ich obserwacja. 26.Siły optyczne, chłodzenie i pułapkowanie neutralnych atomów. 27.Atomy bozonowe i fermionowe w ultra niskich temperaturach. Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 14 20/20