Laserové chlazení atomů. Magneto-optická past

Podobné dokumenty
Stručný úvod do spektroskopie

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Charakteristiky optického záření

Lasery optické rezonátory

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Fluorescence (luminiscence)

Světlo jako elektromagnetické záření

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Vybrané spektroskopické metody

13. Spektroskopie základní pojmy

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Základy fyzikálněchemických

Atomové etalony fontánové

10. Energie a její transformace

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Studium fotoelektrického jevu

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Vznik a šíření elektromagnetických vln

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Elektronový obal atomu

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Zdroje optického záření

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Využití laserů ve vědě. Vojtěch Krčmarský

Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole

Maturitní témata fyzika

Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Chemické složení vesmíru

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

Testové otázky za 2 body

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

2. Elektrotechnické materiály

Úvod do laserové techniky

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Od kvantové mechaniky k chemii

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III


Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

ZJIŠŤOVÁNÍ CUKERNATOSTI VODNÝCH ROZTOKŮ OPTICKÝMI METODAMI

Detektory optického záření

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Laserová technika 1. Laser v aproximaci rychlostních rovnic. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

16. Franck Hertzův experiment

Maturitní témata profilová část

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Úvod do laserové techniky

Optiky do laserů CO2

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli:

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla

Testové otázky za 2 body

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady:

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Fyzika pro chemiky II

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 16. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Transkript:

Laserové chlazení atomů Magneto-optická past

Zařízení držící chladné atomy v malé oblasti za použití elektrických a magnetických polí (zpravidla ve vakuu) Atomová past

Laserové chlazení Způsob jak chladit atomy Nejběžnější metoda: Dopplerovské chlazení Internetová animace

Dopplerovské chlazení Dopadající fotony předávají svou hybnost atomu tlak záření Atom vyzařuje fotony do všech směrů Fotony musejí mít energii potřebnou pro excitaci atomu

Tlak záření v závislosti na frekvenci I Frekvenci fotonů je nutné nastavit mírně pod frekvenci absorpce Dopplerovské posunutí frekvencí umožňuje vyšší absorpci fotonů pohybujících se proti směru pohybu atomu, snižuje počet absorpcí fotonů se shodným směrem s pohybem atomu

Tlak záření v závislosti na frekvenci II Tlak záření v důsledku dopplerova posunutí vrací atomy do středu pasti

Optický sirup V průsečíku laserů se atomy pohybují jako v hustém sirupu, proto název optický sirup Rychlost atomů v řádu cm/s

Zachycení atomů do pasti Samotné použití laserů nestačí k udržení atomů v malé oblasti Je nutné přidat nehomogenní magnetické pole Kombinaci těchto dvou prvků se říká Magnetooptická past

Magneto-optická past (MOT) I Kombinace lineárně polarizovaných laserových paprsků a nehomogenního magnetického pole Intenzita magnetického pole klesá směrem do středu pasti

Magneto-optická past II Jednodimenzionální případ Lineárně polarizované paprsky excitují pouze atomy s příslušnými magnetickými momenty Levý paprsek ex. m=+1 Pravý paprsek ex. m=-1

Magneto-optická past III Magnetické pole posouvá energetické hladiny příslušející magnetickému momentu atomu Výsledek: Síla, která vrací atomy do středu pasti

Jednoduché schéma MOT 6 laserových paprsků realizuje tlak záření 2 kruhové cívky vytváří nehomogenní magnetické pole, které posouvá energetické hladiny

Limity MOT Úspěšně chladit a zachytávat lze jen atomy s vhodnou strukturou energetických stavů Nutné je vysoké vakuum, aby atomy nebyly ovlivňovány atomy z okolí Chladit lze jen na jistou mez, pak atomy unikají (několik mk)

Typická MOT Vakuová komora s okénky Chladící lasery a cívky Atomová tryska Atomová fontána Pulzní laser

Využití atomové pasti Umožňuje zachytit miliardy atomů při hustotě miliarda atomů na krychlový milimetr Atomy sodíku

Sisyfovo chlazení I Původně nečekaný jev, který zefektivňuje laserové chlazení Atom se dostává do situace, ve které se stále pohybuje do kopce Připodobnění k bájnému Sisyfovi

Sisyfovo chlazení II Laserové paprsky rovinné vlny Složením vznikne jedna stojatá vlna s kmitnami a uzly Různá polarizace paprsků -> pole s prostorově proměnnou polarizací Dochází k štěpení základních hladin atomu na podhladiny

Sisyfovo chlazení III Při svém pohybu atom vidí vyšší a nižší hladiny potenciální energie Atom v oblasti s vysokou potenciální energií, má zároveň nízkou kinetickou energii (ZZME)

Sisyfovo chlazení IV Atom vyzáří foton a ten odnáší přebytek energii, kinetická energie zůstává nízká Energiová podhladina se změní, potenciální hladiny se převrátí -> atom je v místě s nízkou potenciální energií

Sisyfovo chlazení V Pokud má atom dostatečnou kinetickou energii, pokusí se vystoupat na další potenciálovou horu Cyklus se opakuje, dokud má atom dostatečnou kinetickou energii

Sisyfovo chlazení VI Až atom nebude mít dostatek energie, bude chycen v potenciálové jámě Tímto mechanismem lze dosáhnout teploty v řádu μk

Hranice Sisyfova chlazení Atom se nemůže zastavit víc, než odpovídá jednotlivým impulsům při emisi a absorpci fotonu V důsledku toho stále koná chaotický pohyb

Temný stav Pokud zabráníme atomům v další absorpci a emisi -> dosáhneme ještě většího ochlazení Tomuto stavu atomu se říká temný stav Tento stav umožňuje kvantová interference Ochlazení až na stovky nk

Přínos atomových pastí Vytvoření a studium Bose-Einsteinova kondenzátu Vytvoření atomových hodin se zvýšenou přesností Zdokonalení atomové litografie pro tvorbu dokonalejších mikroelektronických součástek

Děkuji za pozornost