fbpx
Wikipedia

Emisión espontánea

En física, se denomina emisión espontánea al proceso por el cual un átomo, una molécula o un núcleo, en un estado excitado, pasa a un estado de energía más bajo. Como se cumple el principio de conservación de la energía, el resultado es la emisión de un fotón.

Descripción

Si el átomo se encuentra en un estado excitado caracterizado por la energía E1, puede decaer espontáneamente al estado fundamental, caracterizado por la energía E0, tras un período muy breve, que dependerá de lo probable que sea el tránsito. En este proceso se emite la diferencia de energías entre los dos estados en forma de fotón. El fotón tendrá una frecuencia ν y una energía , es decir: E1 - E0 = hν, donde h es la llamada constante de Planck. La fase del fotón, en la emisión espontánea, es aleatoria al igual que la dirección de propagación de este. En la emisión estimulada no ocurre de la misma forma.

Un diagrama de los niveles de energía que ilustran el proceso se pueden apreciar en la siguiente figura:

 
Esquema en el que se aprecia la emisión espontánea de un fotón

En un conjunto numeroso de tales átomos, si el número de átomos en el estado excitado viene dado por N, la porción de átomos en la cual ocurre la emisión espontánea viene dado por:

 

donde A10 es una constante de proporcionalidad para esta transición particular en esta porción de átomos particulares. (La constante es el llamado coeficiente de Einstein A.) el índice de la emisión es así proporcional al número de átomos en el estado excitado, N. La ecuación anteriormente propuesta se puede resolver y su solución es:

 

donde N(0) es el número inicial de átomos en el estado excitado, y τ10 es el tiempo de vida media de la transición, τ10 = (A10)-1.

Puede comprobarse que la emisión espontánea tiene lugar de una manera bastante similar a la desintegración de partículas radiactivas. En particular, el tiempo de vida media es un concepto análogo a la vida media de la transición.

Clases de decaimiento

El decaimiento o relajación puede ser de dos clases: radiativo y no radiativo. En la relajación no radiativa, la energía se absorbe en forma de fonones, implicados en el calor. La relajación no radiativa es casi imposible de medir y no se puede deducir excepto en partículas muy pequeñas, porque la diferencia de temperaturas, antes y después de una relajación, es tan pequeña que, en la práctica, es del orden de magnitud del ruido de cualquier medida.

Las relajaciones no radiativas se dan cuando la diferencia de energías entre niveles es muy pequeña y, ocurren, usualmente, en una escala de tiempo mucho más corta que las transiciones radiativas. En muchos materiales (por ejemplo, semiconductores), los electrones brincan rápidamente desde un nivel de alta energía a un nivel meta-estable, vía transiciones no radiativas de muy baja diferencia energética y posteriormente se baja al nivel fundamental mediante una transición óptica o radiativa (esta transición final es la transición sobre la banda de huecos en semiconductores). Las transiciones no radiativas de gran diferencia de energía, no ocurren con frecuencia porque la estructura cristalina no puede soportar, generalmente, vibraciones amplias sin que los enlaces se rompan (cosa que no sucede generalmente en la relajación). Los estados meta-estables presentan características muy interesantes para que sean usados en la construcción de láseres. De manera especial, si los electrones decaen lentamente desde estos estados, los electrones pueden ser promocionados a estados superiores sin demasiada pérdida y la emisión, ahora estimulada, se puede utilizar para generar una señal óptica.

Teoría

La mecánica cuántica <<prohíbe>>, explícitamente, las transiciones espontáneas, es decir, si se aplica el mecanismo ordinario de considerar, en primera aproximación, los estados cuantizados. Si se determina la probabilidad de una transición espontánea asociada al tránsito de un estado estacionario a otro excitado, se comprueba que es igual a cero. Para explicar este tipo de transiciones, la mecánica cuántica debe ampliarse a una teoría de estados cuantizados en la que el campo electromagnético está, además, cuantizado en cada punto del espacio. Tal teoría se conoce como teoría cuántica de campo. La teoría cuántica del campo de electrones y de campos electromagnéticos se conoce como electrodinámica cuántica.

En electrodinámica cuántica (o QED), el campo electromagnético tiene un estado fundamental, el estado del vacío, que puede mezclarse con otros estados estacionarios excitados del átomo. Como resultado de esta interacción, el “estado estacionario” del átomo es un autoestado verdadero del sistema en el que se encuentran combinados los estados del propio átomo con los del campo electromagnético.

De manera particular, la transición electrónica desde un estado excitado al estado fundamental se combina con la transición del campo electromagnético del estado fundamental a un estado excitado. Un estado del campo con un fotón en él. Aunque hay solamente una transición electrónica posible del estado excitado al fundamental, existen muchísimas maneras en las que el campo electromagnético puede efectuar la transición desde el estado fundamental a un estado excitado del fotón. Es decir, el campo electromagnético presenta un número de grados de libertad extraordinariamente más grande que el número que puede darse en los estados electrónicos. Este número gigantesco corresponde a todas las direcciones posibles en las que el fotón puede moverse. De manera análoga, se puede decir que el espacio de las fases que puede presentar el campo electromagnético es infinitamente mayor que el que puede darse en un átomo. Puesto que se deben considerar las probabilidades de ocupar todo el espacio de las fases, el átomo debería decaer por emisión espontánea. Se debe recordar que el sistema al que se hace referencia combina tanto el átomo como el campo electromagnético correspondiente al fotón emitido en la transición electrónica. Este proceso es muy similar a la emisión estimulada.

Emisión espontánea en semiconductores

En semiconductores, la emisión espontánea se conoce como recombinación radiactiva, y tiene lugar cuando un electrón en la banda de conducción se recombina con un hueco del electrón de la banda de valencia.

Véase también

  •   Datos: Q923545
  •   Multimedia: Spontaneous emission

emisión, espontánea, física, denomina, emisión, espontánea, proceso, cual, átomo, molécula, núcleo, estado, excitado, pasa, estado, energía, más, bajo, como, cumple, principio, conservación, energía, resultado, emisión, fotón, Índice, descripción, clases, deca. En fisica se denomina emision espontanea al proceso por el cual un atomo una molecula o un nucleo en un estado excitado pasa a un estado de energia mas bajo Como se cumple el principio de conservacion de la energia el resultado es la emision de un foton Indice 1 Descripcion 2 Clases de decaimiento 3 Teoria 4 Emision espontanea en semiconductores 5 Vease tambienDescripcion EditarSi el atomo se encuentra en un estado excitado caracterizado por la energia E1 puede decaer espontaneamente al estado fundamental caracterizado por la energia E0 tras un periodo muy breve que dependera de lo probable que sea el transito En este proceso se emite la diferencia de energias entre los dos estados en forma de foton El foton tendra una frecuencia n y una energia hn es decir E1 E0 hn donde h es la llamada constante de Planck La fase del foton en la emision espontanea es aleatoria al igual que la direccion de propagacion de este En la emision estimulada no ocurre de la misma forma Un diagrama de los niveles de energia que ilustran el proceso se pueden apreciar en la siguiente figura Esquema en el que se aprecia la emision espontanea de un foton En un conjunto numeroso de tales atomos si el numero de atomos en el estado excitado viene dado por N la porcion de atomos en la cual ocurre la emision espontanea viene dado por N t A 10 N displaystyle frac partial N partial t A 10 N donde A10 es una constante de proporcionalidad para esta transicion particular en esta porcion de atomos particulares La constante es el llamado coeficiente de Einstein A el indice de la emision es asi proporcional al numero de atomos en el estado excitado N La ecuacion anteriormente propuesta se puede resolver y su solucion es N t N 0 e t t 10 displaystyle N t N 0 e frac t tau 10 donde N 0 es el numero inicial de atomos en el estado excitado y t10 es el tiempo de vida media de la transicion t10 A10 1 Puede comprobarse que la emision espontanea tiene lugar de una manera bastante similar a la desintegracion de particulas radiactivas En particular el tiempo de vida media es un concepto analogo a la vida media de la transicion Clases de decaimiento EditarEl decaimiento o relajacion puede ser de dos clases radiativo y no radiativo En la relajacion no radiativa la energia se absorbe en forma de fonones implicados en el calor La relajacion no radiativa es casi imposible de medir y no se puede deducir excepto en particulas muy pequenas porque la diferencia de temperaturas antes y despues de una relajacion es tan pequena que en la practica es del orden de magnitud del ruido de cualquier medida Las relajaciones no radiativas se dan cuando la diferencia de energias entre niveles es muy pequena y ocurren usualmente en una escala de tiempo mucho mas corta que las transiciones radiativas En muchos materiales por ejemplo semiconductores los electrones brincan rapidamente desde un nivel de alta energia a un nivel meta estable via transiciones no radiativas de muy baja diferencia energetica y posteriormente se baja al nivel fundamental mediante una transicion optica o radiativa esta transicion final es la transicion sobre la banda de huecos en semiconductores Las transiciones no radiativas de gran diferencia de energia no ocurren con frecuencia porque la estructura cristalina no puede soportar generalmente vibraciones amplias sin que los enlaces se rompan cosa que no sucede generalmente en la relajacion Los estados meta estables presentan caracteristicas muy interesantes para que sean usados en la construccion de laseres De manera especial si los electrones decaen lentamente desde estos estados los electrones pueden ser promocionados a estados superiores sin demasiada perdida y la emision ahora estimulada se puede utilizar para generar una senal optica Teoria EditarLa mecanica cuantica lt lt prohibe gt gt explicitamente las transiciones espontaneas es decir si se aplica el mecanismo ordinario de considerar en primera aproximacion los estados cuantizados Si se determina la probabilidad de una transicion espontanea asociada al transito de un estado estacionario a otro excitado se comprueba que es igual a cero Para explicar este tipo de transiciones la mecanica cuantica debe ampliarse a una teoria de estados cuantizados en la que el campo electromagnetico esta ademas cuantizado en cada punto del espacio Tal teoria se conoce como teoria cuantica de campo La teoria cuantica del campo de electrones y de campos electromagneticos se conoce como electrodinamica cuantica En electrodinamica cuantica o QED el campo electromagnetico tiene un estado fundamental el estado del vacio que puede mezclarse con otros estados estacionarios excitados del atomo Como resultado de esta interaccion el estado estacionario del atomo es un autoestado verdadero del sistema en el que se encuentran combinados los estados del propio atomo con los del campo electromagnetico De manera particular la transicion electronica desde un estado excitado al estado fundamental se combina con la transicion del campo electromagnetico del estado fundamental a un estado excitado Un estado del campo con un foton en el Aunque hay solamente una transicion electronica posible del estado excitado al fundamental existen muchisimas maneras en las que el campo electromagnetico puede efectuar la transicion desde el estado fundamental a un estado excitado del foton Es decir el campo electromagnetico presenta un numero de grados de libertad extraordinariamente mas grande que el numero que puede darse en los estados electronicos Este numero gigantesco corresponde a todas las direcciones posibles en las que el foton puede moverse De manera analoga se puede decir que el espacio de las fases que puede presentar el campo electromagnetico es infinitamente mayor que el que puede darse en un atomo Puesto que se deben considerar las probabilidades de ocupar todo el espacio de las fases el atomo deberia decaer por emision espontanea Se debe recordar que el sistema al que se hace referencia combina tanto el atomo como el campo electromagnetico correspondiente al foton emitido en la transicion electronica Este proceso es muy similar a la emision estimulada Emision espontanea en semiconductores EditarEn semiconductores la emision espontanea se conoce como recombinacion radiactiva y tiene lugar cuando un electron en la banda de conduccion se recombina con un hueco del electron de la banda de valencia Vease tambien EditarAbsorcion optica Emision estimulada Ciencia del laser Espectro de emision Linea espectral Linea espectral atomica Guia de Britney la fisica del semiconductor Datos Q923545 Multimedia Spontaneous emissionObtenido de https es wikipedia org w index php title Emision espontanea amp oldid 136621572, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos