kondensat Bosego-Einsteina

Podobne dokumenty
fotony i splątanie Jacek Matulewski Karolina Słowik Jarosław Zaremba Jacek Jurkowski MECHANIKA KWANTOWA DLA NIEFIZYKÓW

interpretacje mechaniki kwantowej fotony i splątanie

o pomiarze i o dekoherencji

bity kwantowe zastosowania stanów splątanych

bity kwantowe zastosowania stanów splątanych

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

VIII. TELEPORTACJA KWANTOWA Janusz Adamowski

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

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Informatyka kwantowa. Zaproszenie do fizyki. Zakład Optyki Nieliniowej. wykład z cyklu. Ryszard Tanaś. mailto:tanas@kielich.amu.edu.

Kwantowe stany splątane. Karol Życzkowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński 25 kwietnia 2017

W poszukiwaniu najniższych temperatur

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 24, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

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

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

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Laboratorium FAMO. Laboratorium ultrazimnej. Laboratorium małych zespołów jonów Laboratorium inżynierii kwantowej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Światło fala, czy strumień cząstek?

Protokół teleportacji kwantowej

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

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

Temperatura i ciepło

W5. Komputer kwantowy

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

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem /13

Nierównowagowe kondensaty polarytonów ekscytonowych z gigantycznym rozszczepieniem Zeemana w mikrownękach półprzewodnikowych

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

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

III. EFEKT COMPTONA (1923)

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

VII. CZĄSTKI I FALE VII.1. POSTULAT DE BROGLIE'A (1924) De Broglie wysunął postulat fal materii tzn. małym cząstkom przypisał fale.

Światło ma podwójną naturę:

Kwantowe stany splątane w układach wielocząstkowych. Karol Życzkowski (UJ / CFT PAN) 44 Zjazd PTF Wrocław, 12 września 2017

Paradoksy mechaniki kwantowej

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

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Doświadczenie Younga Thomas Young. Dyfrakcja światła na dwóch szczelinach Światło zachowuje się jak fala - interferencja

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Historia. Zasada Działania

Fizyka dla wszystkich

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki

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

Podstawy fizyki kwantowej

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Statystyka nieoddziaływujących gazów Bosego: kondensacja Bosego- Einsteina

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

Falowa natura materii

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

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Własności światła laserowego

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Literatura. Rok akademicki 2013/2014

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Pierwszy polski kondensat Bosego-Einsteina

XIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Wydziale Fizyki UAM

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

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

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Konsekwencją tego, Ŝe cząstki mikroświata mają takŝe własności falowe jest:

Kwantowa kooperacja. Robert Nowotniak. Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechnika Łódzka

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

h 2 h p Mechanika falowa podstawy pˆ 2

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

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA

Podstawy fizyki kwantowej

Statystyka nieoddziaływujących gazów Bosego i Fermiego

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Optyka. Wykład XII Krzysztof Golec-Biernat. Dyfrakcja. Laser. Uniwersytet Rzeszowski, 17 stycznia 2018

Optyka kwantowa wprowadzenie. Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

Spis treści. Przedmowa redaktora do wydania czwartego 11

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

ZJAWISKA KWANTOWO-OPTYCZNE

Podstawy fizyki wykład 9

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

MGR 10. Ćw. 1. Badanie polaryzacji światła 2. Wyznaczanie długości fal świetlnych 3. Pokaz zmiany długości fali świetlnej przy użyciu lasera.

Wstęp do astrofizyki I

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Seminarium: Efekty kwantowe w informatyce

Podstawy fizyki wykład 7

Transkrypt:

kondensat Bosego-Einsteina Jacek Matulewski Karolina Słowik Jarosław Zaremba Jacek Jurkowski MECHANIKA KWANTOWA DLA NIEFIZYKÓW

Podziękowania dla Dr. M. Zawady (Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej: KL FAMO) za pomoc w przygotowaniu tego wykładu.

Stany skupienia

Stany skupienia

Stany skupienia

Stany skupienia

Stany skupienia

Temperatura gazu jest związana z ruchem atomów Temperatura miarą średniej energii kinetycznej ruchu cząsteczek gazu: T E = mv 2 2

Temperatura gazu jest związana z ruchem atomów film: temperatura Temperatura miarą średniej energii kinetycznej ruchu cząsteczek gazu: T E = mv 2 2

Temperatura kondensatu Bosego-Einsteina

Temperatura kondensatu Bosego-Einsteina

Aby otrzymać kondensat, należy schłodzić = spowolnić atomy film2: chłodzenie laserowe

Aby otrzymać kondensat, należy schłodzić = spowolnić atomy http://www-users.york.ac.uk

Aby otrzymać kondensat, należy schłodzić = spowolnić atomy Chłodzenie laserowe wykorzystujemy pęd fotonu by obniżyć prędkość atomów kwantyzacja energii elektronu na orbitach: tylko fotony o wybranych energiach są absorbowane

Dygresja: Efekt Dopplera

Dygresja: Efekt Dopplera akustyczny optyczny

Dzięki efektowi Dopplera można spowalniać tylko atomy o wybranych prędkościach http://sciencewise.anu.edu.au

Pułapka atomowa zbiera zimne atomy w małej objętości Pułapka magnetooptyczna 6 wiązek laserowych spowalnia wuch atomów w każdym kierunku pole magnetyczne utrzymuje spowolnione atomy w centrum pułapki

Pułapka atomowa zbiera zimne atomy w małej objętości Pułapka magnetooptyczna 6 wiązek laserowych spowalnia wuch atomów w każdym kierunku pole magnetyczne utrzymuje spowolnione atomy w centrum pułapki

Pułapka atomowa zbiera zimne atomy w małej objętości Pułapka magnetooptyczna 6 wiązek laserowych spowalnia wuch atomów w każdym kierunku pole magnetyczne utrzymuje spowolnione atomy w centrum pułapki film: pułapka magnetooptyczna

Pułapka atomowa zbiera zimne atomy w małej objętości Pułapka magnetooptyczna 6 wiązek laserowych spowalnia wuch atomów w każdym kierunku pole magnetyczne utrzymuje spowolnione atomy w centrum pułapki film: pułapka magnetooptyczna W pułapce magnetooptycznej osiąga się temperatury 1 mk = 0.001 K. To wciąż zbyt ciepło dla kondensatu.

Chłodzenie przez odparowanie phys.org Dalsze chłodzenie osiąga się poprzez odparowanie z pułapki (najszybszych) najgorętszych atomów.

Chłodzenie przez odparowanie twinnings.com Dalsze chłodzenie osiąga się poprzez odparowanie z pułapki (najszybszych) najgorętszych atomów.

Chłodzenie przez odparowanie film: chlodzenie przez odparowanie

W wyniku chłodzenia powstaje kondensat Bosego - Einsteina (BEC) Stan materii przewidziany przez S. Bosego i A. Einsteina w 1924 r. Na stworzenie trzeba było czekać > 70 lat. Twórcy pierwszego na swiecie kondensatu: W. Ketterle, C. Wieman i E. Cornell. Nagroda Nobla z fizyki w 2001 r.

Kondensat Bosego-Einsteina w Toruniu W Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) stworzono pierwszy w Europie Środkowej kondensat Bosego-Einsteina.

Z czego powstają kondensaty Bosego Einsteina? Ketterle, Wieman i Cornell 1995r.: atomy rubidu Rb Grupa Ketterle 2003r.: cząsteczki Li 2 Grupa F. Schrecka 2009r.: atomy strontu Sr i cząsteczki RbSr m.in. laboratoria w Hannoverze i w Paryżu: swobodny spadek kondensatów makroskopowe obiekty kwantowe

Zimne atomy a kondensat Zimne atomy są podobne do powolnych kulek. W kondensacie atomy przenikają się wzajemnie, tworząc jeden superatom. Wszystkie zajmują to samo położenie.

Kondensat jako superatom Atomom odpowiadają funkcje falowe. Fala jest tym dłuższa im atom lżejszy i wolniejszy: λ = h mv. Przy temperaturze T = 0.2µK funkcje falowe poszczególnych atomów nakrywają się. Atomy stają się nierozróżnialne. Tworzy się jedna funkcja falowa kondensatu.

Detekcja kondensatu Kondensat obserwujemy naświetlając go światłem laserowym o częstości rezonansowej.

Detekcja kondensatu Atomy kondensatu pochłaniają fotony i w efekcie otrzymujemy cień kondensatu.

Detekcja kondensatu Wszystkie informacje dotyczące kondensatu otrzymujemy badając zdjęcie jego cienia.

Detekcja kondensatu W czasie naświetlania kondensat jest niszczony.

Zdjęcie cienia chmury zimnych atomów tuż przed kondensacją.

Zdjęcie kondensatu Bosego-Einsteina.

Zdjęcie (prawie) bosego Einsteina.

Przejście fazowe gaz kondensat film: przejście fazowe Film jest efektem złożenia wielu zdjęć kondensatu wykonanych na kolejnych etapach chłodzenia atomów.

: źródło: wikipedia Wizualizacje rozkładu prędkości: chmura zimnych atomow kondensat.

Właściwości falowe BEC 2 kondensaty podczas zderzenia podlegają interferencji, jak fale na wodzie.

Laser atomowy film 6: laser atomowy Wypuszczając w kontrolowany sposób część atomów z kondensatu, możemy otrzymać laser atomowy. Laser taki świeci falami materii.

Kondensaty sieci optycznej film 7: siec optyczna Umieszczając kondensat w miejscu przecięcia wiązek laserowych możemy otrzymać tzw. sieci optyczne układy podobne w budowie do ciała stałego, gdzie miejsce atomów zajmują kondensaty. W łatwy sposób możemy zmieniać strukturę takiej sieci i badać jej własności.

Wiry w kondensacie I I Kondensat jest substancją nadciekłą: wprawiony w ruch obrotowy będzie się kręcił bez przerwy. Przy odpowiedniej prędkości obrotowej w kondensacie powstają wiry.

Kondensat Bosego-Einsteina: podsumowanie Zbiór ultrazimnych atomów lub cząsteczek (temperatury µk). Nowy stan materii: atomy opisane tą samą funkcją falową, są nierozróżnialne (tworzą kondensat = superatom). Makroskopowe układy kwantowe: można "sfotografować ich funkcję falową" (ściślej: rozkład przestrzenny prędkości). Kondensaty mogą dryfować, opadać, interferować między sobą, być wzbudzane, zyskać strukturę (np. wiry),...

Jacek Matulewski: Doświadczenie Younga, Postulaty mechaniki kwantowej, Doświadczenia interferencyjne Karolina Słowik Pomiar i dekoherencja Interpretacje mechaniki kwantowej, Fotony i splątanie Informacja kwantowa i jej przetwarzanie Kondensat Bosego - Einsteina Wkrótce: Jarosław Zaremba Kwantowa teoria atomu, Laser, Zastosowania mechaniki kwantowej

Jakie wyniki daje doświadczenie Younga, gdy przez szczeliny przypuszczamy: fale (wodne, elektromagnetyczne) cząstki: ziarna piasku lub soli fotony, elektrony Jaki wniosek można stąd wyciągnąć? Które z powyższych wyników zmienią się, gdy za szczelinami znajdzie się obserwator?

Czy oddziaływanie z układem pomiarowym może zmienić stan cząstki kwantowej?

Co to jest kolaps funkcji falowej? W jakiej sytuacji może zajść?

Jakie wyniki i z jakimi prawdopodobieństwami może dać pomiar polaryzacji fotonu w stanie / = + 2 w bazie +, a jakie w bazie?

Jakie wyniki i z jakimi prawdopodobieństwami może dać pomiar polaryzacji fotonu w stanie / = + 2 w bazie +, a jakie w bazie? Ile wynosi amplituda prawdopodobieństwa otrzymania w pomiarze wyniku?

*Czy można rozróżnić stany polaryzacji / = + 2 za pomocą pomiarów w bazie +? i \ = 2

Czy wszystkie wielkości fizyczne można zmierzyć jednocześnie?

Czy wszystkie wielkości fizyczne można zmierzyć jednocześnie? Jakich wielkości fizycznych nie można zmierzyć jednocześnie?

Czy wszystkie wielkości fizyczne można zmierzyć jednocześnie? Jakich wielkości fizycznych nie można zmierzyć jednocześnie? *Co można powiedzieć o funkcjach własnych wielkości, które można lub nie można zmierzyć jednocześnie?

Co to znaczy, że dwie wielkości fizyczne komutują?

Czy w dwóch kolejnych, następujących bezpośrednio po sobie pomiarach tej samej wielkości fizycznej, możemy otrzymać różne wyniki?

Na czym polega paradoks kota Schrödingera?

Jaką nazwę nosi zjawisko utraty spójności przez układ kwantowy?

Jaką nazwę nosi zjawisko utraty spójności przez układ kwantowy? Jaki jest jego związek z paradoksem kota Schrödingera?

Czy w mechanice kwantowej można stworzyć kopię znanego stanu kwantowego?

Czy w mechanice kwantowej można stworzyć kopię znanego stanu kwantowego? Czy można sklonować nieznany stan?

Czy w mechanice kwantowej można stworzyć kopię znanego stanu kwantowego? Czy można sklonować nieznany stan? Czy wystarczy do stworzenia kopii nieznanego stanu wystarczy jedna kopia oryginału?

Która z interpretacji mechaniki kwantowej najlepiej oddaje wyniki eksperymentów?

Podaj przykłady rodzajów promieniowania elektromagnetycznego.

Jaki jest związek między energią fotonu a częstotliwością jego drgań?

Co to jest polaryzacja światła?

Jakie są przykładowe źródła niespolaryzowanego/spolaryzowanego światła?

Jak można polaryzować niespolaryzowane światło?

Wymień przykłady zastosowań zjawiska polaryzacji.

Czym różni się światło kwantowe pod klasycznego?

Czym różni się światło kwantowe pod klasycznego? Jak nazywa się źródło światła klasycznego o najmniejszych fluktuacjach natężenia?

Wymień przykłady źródeł pojedynczych fotonów.

Na czym polega zjawisko spontanicznego parametrycznego dzielenia częstości?

Na czym polega zjawisko spontanicznego parametrycznego dzielenia częstości? Jak nazywają się stany, które powstają w tym zjawisku? Podaj przykład.

Na czym polega paradoks EPR?

Na czym polega paradoks EPR? Jakie dwa wyjaśnienia paradoksu proponowali Einstein, Podolski i Rosen?

Co miały na celu eksperymentalne testy nierówności Bella?

Ile informacji w stosunku do klasycznego bitu zawiera bit kwantowy? mniej niż klasyczny tyle samo co klasyczny więcej niż klasyczny

Ilu liczb rzeczywistych potrzeba by opisać stan kubitu?

Podaj przykłady układów fizycznych, w których można zakodować kubit.

Podaj przykłady jednokubitowych i dwukubitowych bramek logicznych.

Podaj działanie bramek jednokubitowych na stanach bazowych i na superpozycjach.

Podaj działanie bramek dwukubitowych na stanach bazowych.

Pokaż że bramki sterowanego zaprzeczenia i sterowanej fazy są związane bramkami Hadamarda.

Która z bramek jest odwracalna: klasyczna bramka XOR czy kwantowa bramka CNOT?

Czy do realizacji algorytmów kwantowych niezbędne są bramki wielokubitowe? Jakie?

Na czym polega trudność w fizycznej realizacji bramek dwukubitowych dla fotonów?

Co ulega teleportacji w protokole omawianym na wykładzie?

*Omów poznany protokół teleportacji.

Wybierz właściwą odpowiedź: Do przeprowadzenia teleportacji potrzebna jest para dowolnych cząstek kwantowych jedna cząstka w superpozycji położeń ( laboratorium Alicji + laboratorium Boba ) / 2 splątana para cząstek, dzielona przez Alicję i Boba

Czy na końcu protokołu teleportacji Alicja i Bob oboje mają po swojej kopii teleportowanego stanu?

Co to jest i do czego służy klucz kryptograficzny?

Co to jest i do czego służy klucz kryptograficzny? Czy dowolnego ciągu bitów można użyć jako klucza kryptograficznego?

Czy klucz kryptograficzny może być ogłoszony publicznie?

*Omów protokół BB84 dystrybucji klucza kryptograficznego.

O jakie zjawisko oparta jest kwantowa dystrybucja klucza w protokole BB84? superpozycji klonowania splątania

Co to znaczy, że kwantowe metody dystrybucji klucza są bezpieczne?

Jakie zjawisko jest podstawą szybkości algorytmów kwantowych? superpozycji klonowania splątania

Wymień 5 stanów skupienia materii.

Jaki jest związek między temperaturą gazu a predkością atomów/cząsteczek, które go tworzą?

Kondensat Bosego - Einsteina może powstać: w ultraniskich temperaturach w temperaturze ciekłego azotu 1.6 K w temperaturze pokojowej w ultrawysokich temperaturach (np. na powierzchni Słońca)

Na czym polega chłodzenie laserowe?

Na czym polega chłodzenie laserowe? Co to jest efekt Dopplera?

Na czym polega chłodzenie laserowe? Co to jest efekt Dopplera? Jak efekt Dopplera pomaga w chłodzeniu laserowym?

Po włączeniu pułapki magnetooptycznej: z czasem zwiększa się liczba spułapkowanych atomów z czasem zmniejsza się liczba spułapkowanych atomów

W zjawisku chłodzenia przez odparowanie zwiększa się liczba spułapkowanych atomów zmniejsza się liczba spułapkowanych atomów

Czym charakteryzuje się funkcja falowa atomów w kondensacie?

Na czym polega detekcja (wykonanie zdjęć) kondensatu Bosego - Einsteina?

Na czym polega detekcja (wykonanie zdjęć) kondensatu Bosego - Einsteina? Czy pomiar kondensatu jest destrukcyjny? Dlaczego?

Podaj przykład zjawiska, w którym kondensaty wykazują zachowanie o charakterze falowym.