Οπτικά πλέγματα με υπέρψυχρα ατομικά αέρια

Σχετικά έγγραφα
Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, July 2009

Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ-" ηµόκριτος"

περ-ρευστότητακαισολιτονικάκύματα σεμίγματαμποζονικώνατόμων

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Κεφάλαιο 39 Κβαντική Μηχανική Ατόμων

Nobel Φυσικής για Κβαντική Ηλεκτροδυναμική

Ο Πυρήνας του Ατόμου

Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ-" ηµόκριτος"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

ETY-202. Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας ETY-202 ΎΛΗ & ΦΩΣ 12. ΎΛΗ & ΦΩΣ. Στέλιος Τζωρτζάκης 21/12/2012

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ-" ηµόκριτος"

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

Εφαρμογές Θεωρίας Διαταραχών σε Υδρογόνο: Λεπτή Υφή, Φαινόμενο Zeeman, Υπέρλεπτη Υφή

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Επέκταση του μοντέλου DRUDE. - Θεωρία SOMMERFELD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ

Παρατηρώντας κβαντικά φαινόμενα δια γυμνού οφθαλμού

Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ-" ηµόκριτος"

Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ-" ηµόκριτος"

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Στατιστική Φυσική Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 20η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Αριθμητικές Προσομοιώσεις του πρότυπου ISING στις Τρεις Διαστάσεις

. Να βρεθεί η Ψ(x,t).

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ Phone : , Fax: Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ-" ηµόκριτος"

1. Μετάπτωση Larmor (γενικά)

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

Σύστημα με μεταβλητό αριθμό σωματιδίων (Μεγαλοκανονική κατανομή) Ιδανικό κβαντικό αέριο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

Γενική Φυσική V (Σύγχρονη Φυσική) Φυσική Ακτίνων-Χ και Αλληλεπίδραση Ακτίνων-Χ και Ηλεκτρονίων με την Ύλη

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

Περίθλαση υδάτινων κυμάτων. Περίθλαση ηλιακού φωτός. Περίθλαση από εμπόδιο

Διάλεξη 9: Στατιστική Φυσική

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Προβλήματα Κεφαλαίου 2

Κεφάλαιο 37 Αρχική Κβαντική Θεωρία και Μοντέλα για το Άτομο. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαια (από το βιβλίο Serway-Jewett) και αναρτημένες παρουσιάσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ αμφ. 3, 4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ αμφ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ αμφ. 4

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΕΣ γ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ατομική Δομή ΙΙ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών. Για το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (Λαμία) του ΠΘ

Τα ηλεκτρόνια των ατόμων, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, έχουν τροχιακή στροφορμή και στροφορμή λόγω ιδιοπεριστροφής των (σπιν).

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΝΑΝΟΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΕΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Αριθμ. Συνέλευσης 65/

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Θεωρία του Sommerfeld ή jellium model (συνέχεια από το 1 ο μάθημα).

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΖΗΤΗΜΑ 2 ο 220. µετατρέπεται σε βισµούθιο -212 ( Bi) διασπάσεων: 220. Α. Το ραδόνιο 220 ( 1. Να συµπληρώσετε τις παραπάνω εξισώσεις.

Ηλεκτρικη αγωγιµοτητα

Ηλεκτρονική δομή ημιαγωγών-περίληψη. Σχέση διασποράς για ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-

Δομή ενεργειακών ζωνών

Από το στοιχειώδες δίπολο στις κεραίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ

Το ατομικό πρότυπο του Βohr μπορεί να περιγράψει το γραμμικό φάσμα των στοιχείων α. Α και Β β. Β και Γ γ. μόνο του Α δ. μόνο του Β.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: PHYS215 Π. Παπαγιάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

Γιατί δεν πιάνεται; (δεν το αισθανόμαστε- δεν το πιάνουμε)

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Ο τελευταίος όρος είναι πάνω από την επιφάνεια στο άπειρο όπου J = 0,έτσι είναι μηδέν. Επομένως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΠΛΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3)

Ημιαγωγοί. Ημιαγωγοί. Ενδογενείς εξωγενείς ημιαγωγοί. Ενδογενείς ημιαγωγοί Πυρίτιο. Δομή ενεργειακών ζωνών

Περιεχόμενα. Πρόλογος... vii Eυχαριστίες... ix

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Transcript:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών Οπτικά πλέγματα με υπέρψυχρα ατομικά αέρια Optical lattices with ultracold atomic gases Στέφανος Κούρτης

Υπέρψυχρα ατομικά αέρια Συνήθως μονοσθενή άτομα σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (~ 10-7 οκ) Περιγραφή με κβαντική στατιστική Μετάβαση φάσης από κανονική σε συμπυκνωμένη κατάσταση Συμπύκνωμα Bose-Einstein ή Fermi-Dirac (Bose-Einstein & Fermi-Dirac condensates)

Οπτικά πλέγματα Δημιουργία δυναμικού που προκαλεί εικονική κρυσταλλική δομή στο χώρο και κατάληψη των πλεγματικών θέσεων από άτομα υπέρψυχρων αερίων. Κατασκευή με οπτικές μεθόδους (laser) Μονοδιάστατα, δισδιάστατα ή τρισδιάστατα πλέγματα Τυπική πλεγματική σταθερά: ~ 400 nm (λ/2, λ: μήκος κύματος του laser)

Οπτικά πλέγματα Ιδιότητες: ελεγχόμενη περιοδική δομή ελεγχόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων Δυνατότητα για μελέτη φαινομένων που είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να μελετηθούν σε πραγματικά υλικά Για την υλοποίηση οπτικού πλέγματος χρειάζονται: ατομικό αέριο διάταξη ψύξης και παγίδευσης των ατόμων διάταξη από lasers για τη δημιουργία του πλέγματος

Τυπική πορεία ψύξης - παγίδευσης Διάταξη ψύξης με laser Μαγνητο-οπτική παγίδα 10-5 οκ Για υπέρψυχρα αέρια χρειάζονται ακόμα: Μαγνητική παγίδα Διάταξη ψύξης με 3He Για τη δημιουργία οπτικού πλέγματος: Οπτική διπολική παγίδα 10-7 οκ

Ψύξη με laser Η συχνότητα του laser είναι λίγο μικρότερη ή λίγο μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί στην ενέργεια διέγερσης του ατόμου Διεγείρονται μόνο τα άτομα που κινούνται στη διεύθυνση της δέσμης, αφού για αυτά η συχνότητα των φωτονίων γίνεται ακριβώς ίση με τη συχνότητα που αντιστοιχεί στην ενέργεια διέγερσης του ατόμου, λόγω του φαινομένου Doppler.

Ατομικές παγίδες Μέθοδοι για περιορισμό ουδέτερων ατόμων στο χώρο Μαγνητικές παγίδες Παγίδες πίεσης ακτινοβολίας (radiation-pressure traps) Οπτικές διπολικές παγίδες (optical dipole traps) Τα άτομα θα πρέπει να είναι ψυχρά για να είναι δυνατός ο περιορισμός με ατομικές παγίδες

Μαγνητο-οπτικές παγίδες Οπτική λειτουργία ίδια με laser cooling. Επιπλέον μαγνητικό πεδίο με ελάχιστο στο κέντρο της παγίδας. Όσο τα άτομα απομακρύνονται από αυτό, το φαινόμενο Zeeman μετατοπίζει τις ενεργειακές στάθμες, ώσπου τα άτομα συντονίζονται με το laser και επιβραδύνονται.

Μαγνητο-οπτικές παγίδες μικρότερες θερμοκρασίες από laser cooling (~10-5 Κ) μεγάλο βάθος δυναμικού (~Κ) όριο ψύξης (Doppler limit) δεν φτάνουμε σε υπέρψυχρο αέριο

Μαγνητικές παγίδες Βασίζονται στη δύναμη που ασκείται στα άτομα λόγω της μαγνητικής διπολικής ροπής τους παρουσία μαγνητικού πεδίου:, ΔΕ ~100 mk ΔΕ= μ B σταθερό σύστημα αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για την επίτευξη BEC ( ~ 10-7 Κ) σε συνδυασμό με evaporative cooling (1η παρατήρηση BEC: E.Cornell & C.Wieman, 1995 Nobel prize 2001) περιορισμένες επιλογές στη γεωμετρία

Οπτικές παγίδες Δημιουργούνται από συμβάλλουσες δέσμες laser με συχνότητες που δεν προκαλούν ηλεκτρονικές μεταβάσεις των ατόμων (far-detuned light) Βασίζονται στο φαινόμενο Stark που είναι το αντίστοιχο του Zeeman για ηλεκτρικά πεδία 1η υλοποίηση: S.Chu, 1986 - Nobel prize 1997 Παρείχαν τη δυνατότητα για δημιουργία φερμιονικών συμπυκνωμάτων (για 1η φορά το 2003 από D.Jin)

Οπτικές παγίδες Φαινόμενο Stark: p=α E 1 1 2 U at = p E = ℜ α I, I =2 ε ο c E 2 2 εο c Θεωρία διαταραχών 2ης τάξης για τη Χαμιλτονιανή ενός ατόμου-διπόλου με 2 ενεργειακές στάθμες:

Οπτικές παγίδες Συγκέντρωση ατόμων στις περιοχές υψηλής έντασης (εστίασης) της δέσμης Δημιουργία οπτικού πλέγματος με δύο ή περισσότερες δέσμες Αμελητέα αλληλεπίδραση φωτονίων ατόμων Μεγάλος χρόνος ζωής (πολλά δευτερόλεπτα) Μεγάλη ελευθερία σε επιλογή γεωμετρίας και μορφής δυναμικού, τα οποία είναι γνωστά με μεγάλη ακρίβεια Δυνατότητα για real-time έλεγχο παραμέτρων Μικρό βάθος δυναμικού ( < 1 mk) Ανάγκη για παγίδευση και ψύξη των ατόμων του αερίου

Οπτικές παγίδες

Οπτικά πλέγματα

Θεωρητική περιγραφή Eπίλυση προβλημάτων πολλών σωμάτων (many-body problem) Αναλυτική λύση δυνατή σε λίγες περιπτώσεις Κύριος τρόπος επίλυσης: θεωρίες μέσου πεδίου πρόβλημα πολλών αλληλεπιδρόντων σωμάτων ανάγεται σε: πρόβλημα ενός οιωνεί-σωματίου σε εξωτερικό δυναμικό

Θεωρητικά εργαλεία Χρήση θεωρητικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν για μελέτη συστημάτων στερεάς κατάστασης Μοντέλο Hubbard (1963) H = t c i, j, σ i,σ c j, σ c j,σ N c i, σ U ni ni, ni, σ =c i=1 i,σ ci, σ Μοντέλο Bose-Hubbard (BHM) U H = t b b j b bi 2 i, j i j N N i=1 i=1 ni ni 1 ε i ni Σε συστήματα στερεάς κατάστασης οι παράμετροι t, U λαμβάνονται αυθαίρετα

Απλή προσέγγιση οπτικού πλέγματος Χαμιλτονιανή για μποζονικά άτομα, περιοδικό δυναμικό: [ ] 2 π αs ℏ ℏ 2 3 H = ψ x V o x V T x ψ x d x 2m m 2 2 3 ψ x ψ x ψ x ψ x d x Vo(x): οπτικό περιοδικό δυναμικό της μορφής: 3 2π V o x = V j0 sin k x j, k =, όπου λ : μήκος κύματος laser λ j=1 2 VT(x): δυναμικό παγίδευσης (αργά μεταβαλλόμενο) Αποδεικνύεται ότι είναι μορφής BHM με: 2 [ ] 2 4 π αs ℏ ℏ 4 3 2 U= w x d x, t = w x x i V o x w x x j m 2m ε i = V T x w x x i 2 d 3 x όπου w(x): συνάρτηση Wannier

Βαθύτερη μελέτη Ισχυρότερα θεωρητικά εργαλεία (όπως πχ δυναμική θεωρία μέσου πεδίου, DMFT) χρησιμοποιούνται για επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων σε ισχυρά συσχετισμένα συστήματα όπως: BCS-BEC crossover Συστήματα ισχυρά συσχετισμένων φερμιονίων Υπερστερεά κατάσταση

Αναφορές Ultracold gases D.Jaksch, C.Bruder, J.I.Cirac, C.W.Gardiner, P.Zoller, Phys.Rev.Lett. 81,3108 (1998) S.Giorgini, L.P.Pitaevskii, S.Stringari, Rev.Mod.Phys. 80,1215 (2008) I.Bloch, J.Dalibard, W.Zwerger, Rev. Mod. Phys. 80,885 (2008) V.I.Yukalov, Laser Phys. 19, 1 110 (2009) Optical traps S.Chu, J.E.Bjorkholm, A.Ashkin, A.Cable, Phys.Rev.Lett. 57,314 317 (1986) S.Friebel, C.D Andrea, J.Walz, M.Weitz, T.W.Hänsch, Phys.Rev.A 57, R20 R23 (1998) R.Grimm, M.Weidemüller, Y.B.Ovchinnikov, Advances in Atomic, Molecular and Optical Physics Vol. 42, 95 170 (2000)

Created with open-source software: