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Trampa magneto-óptica

Una trampa magneto-óptica (o MOT), es un dispositivo que utiliza la técnica de enfriamiento láser y un campo magnético que varía en el espacio para crear una trampa que mantenga muestras de átomos neutros a temperaturas bajas. Las temperaturas alcanzadas en una MOT tienen temperaturas del orden de unos cuántos microkelvin, dependiendo de la especie atómica. Este valor de temperatura es dos o tres veces menor que el límite de retroceso del fotón (del inglés Photon recoil limit). Sin embargo, para átomos cuya estructura hiperfina no puede ser resuelta, tal como el , la temperatura alcanzada en una MOT será más alta que el límite del enfriamiento Doppler.

Montaje experimental

Una MOT se forma en la intersección de un campo magnético cuadrupolar débil, dependiente en el espacio, y seis haces láser con polarización circular desafinados (detuned) al rojo. A medida que los átomos se alejan del cero de campo magnético en el centro de la trampa (a mitad de camino entre las bobinas que producen el campo), el cambio en la energía de los átomos debido al efecto Zeeman hace que las transiciones atómicas estén de nuevo en resonancia, dando lugar a una fuerza dispersiva que empuja a los átomos de vuelta al centro de la trampa. Así, una MOT atrapa los átomos, puesto que dicha fuerza surge de la dispersión de los fotones individuales, dando así pequeños "golpes" de momentum en la dirección opuesta al movimiento de los átomos. Adicionalmente, el proceso ralentiza los átomos, a través de un gran número de ciclos de absorción y de emisión espontánea. De esta manera, una MOT puede atrapar y enfriar átomos con velocidades iniciales de cientos de metros por segundo, y hacer que tengan velocidades del orden de decenas de centímetros por segundo (de nuevo, dependiendo de la especie atómica utilizada en el enfriamiento).

Aunque las partículas cargadas pueden ser atrapadas usando una trampa de Penning o una trampa de Paul usando una combinación de campos eléctricos y magnéticos, dichas trampas no funcionan para átomos neutros.

Descripción teórica de una MOT

Dos bobinas en una configuración anti-Helmholtz se utilizan para generar un campo magnético cuadrupolar débil. Para la presente discusión, se considerará que las bobinas están separadas en el eje  . En la proximidad del cero de campo magnético, ubicado en la mitad entre las dos bobinas a lo largo del eje  , el gradiente del campo es uniforme y el campo mismo aumenta de manera lineal con la posición. Adicionalmente, se considerará también un átomo cuyos estados base y excitado tienen una magnitud del vector de momento angular total de   y  , respectivamente. Debido al efecto Zeeman, estos estados se dividirán en   subniveles asociados con distintos valores de  , denotados así como   (note que el cambio de energía del estado base es cero y por lo tanto éste no se dividirá en subniveles). Esto resulta en cambios de energía (energy shifts) dependientes de la posición de los subniveles del estado excitado del átomo, puesto que el cambio de energía del efecto Zeeman es proporcional al valor del campo y en esta configuración, dicho valor incrementa de manera lineal. Adicionalmente, la ecuación de Maxwell   implica que el gradiente del campo es dos veces más fuerte a lo largo del eje   que a lo largo de los ejes   e  , y por lo tanto la fuerza que atrapa a los átomos es dos veces más fuerte a lo largo de dicho eje.

Adicional al campo magnético, tres parejas de haces láser contra-propagantes con polarización circular se envían a lo largo de tres ejes ortogonales, para un total de seis haces MOT (hay excepciones para esto, pero un mínimo de seis haces es requerido para formar una MOT en 3 dimensiones). Los haces se desafinan al rojo de la transición   por una cantidad   de modo que   ó, de manera equivalente,  , donde   es la frecuencia de los haces láser y   es la frecuencia de la transición. Los haces deben estar polarizados de manera circular para verificar que la absorción de los fotones sólo pueda ocurrir para ciertas transiciones entre el estado base   y los subniveles del estado excitado  . Dicho de otro modo: los haces láser polarizados de manera circular hacen cumplir las reglas de selección entre las transiciones permitidas por dipolo eléctrico.

En el centro de la trampa, el campo magnético es cero y los átomos son "oscuros" para los fotones incidentes, que están desafinados al rojo. Esto quiere decir que en el centro de la trampa el cambio de energía es cero para todos los estados, y por lo tanto, la frecuencia   de la transición   no cambia. El "desafinamiento" (detuning) de los fotones desde esta frecuencia implica que no habrá una cantidad apreciable de absorción (y por lo tanto no habrá emisión) por los átomos en el centro de la trampa. Así, los átomos más fríos, que se mueven más despacio, se acumulan en el centro de la MOT, donde dispersan muy pocos fotones.

Ahora, considere un átomo que se mueve en la dirección  . El efecto Zeeman disminuye la energía del estado  , disminuyendo la brecha energética entre dicho estado y el estado  : esto quiere decir que la frecuencia asociada con la transición disminuye. Los fotones desafinados al rojo con polarización   (que sólo pueden afectar las transiciones tales que  ) y que se propagan en la dirección   se acercan a la resonancia atómica a medida que el átomo se aleja del centro de la trampa, incrementando la tasa de dispersión así como la fuerza de dispersión. Cuando un átomo absorbe un fotón con polarización  , se excita al estado   y por lo tanto obtiene un "golpe" de un fotón con un momentum de retroceso   en la dirección opuesta a su movimiento, donde  . El átomo, ahora en un estado excitado, emitirá un fotón de manera espontánea en una dirección aleatoria y luego de muchos eventos sucesivos de absorción y emisión espontánea, tenderá, en promedio, a ser empujado de nuevo hacia el punto de la trampa donde el campo es cero. Este proceso de atrapamiento también ocurrirá para un átomo moviéndose en la dirección   si los fotones con polarización   viajan en la dirección  , con la única diferencia de que la transición para excitar el átomo será ahora de   a  , pues el campo magnético será negativo para  . Como el gradiente de campo magnético cerca del centro de la trampa es uniforme, el mismo fenómeno de atrapamiento y enfriamiento se dará también en las direcciones   e  .

Matemáticamente, la fuerza de presión de radiación que los átomos experimentan en una MOT está dada por:[1]

 

donde   es un coeficiente de amortiguamiento,   es el factor g de Landé, y   es el magnetón de Bohr.

Referencias

  1. Foot, C. J. (2005). Atomic physics. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-152314-4. OCLC 181750270. 
  •   Datos: Q1422304
  •   Multimedia: Magneto-optical trap

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 27 de agosto de 2014 Una trampa magneto optica o MOT es un dispositivo que utiliza la tecnica de enfriamiento laser y un campo magnetico que varia en el espacio para crear una trampa que mantenga muestras de atomos neutros a temperaturas bajas Las temperaturas alcanzadas en una MOT tienen temperaturas del orden de unos cuantos microkelvin dependiendo de la especie atomica Este valor de temperatura es dos o tres veces menor que el limite de retroceso del foton del ingles Photon recoil limit Sin embargo para atomos cuya estructura hiperfina no puede ser resuelta tal como el 7 L i displaystyle 7 mathrm Li la temperatura alcanzada en una MOT sera mas alta que el limite del enfriamiento Doppler Montaje experimental Una MOT se forma en la interseccion de un campo magnetico cuadrupolar debil dependiente en el espacio y seis haces laser con polarizacion circular desafinados detuned al rojo A medida que los atomos se alejan del cero de campo magnetico en el centro de la trampa a mitad de camino entre las bobinas que producen el campo el cambio en la energia de los atomos debido al efecto Zeeman hace que las transiciones atomicas esten de nuevo en resonancia dando lugar a una fuerza dispersiva que empuja a los atomos de vuelta al centro de la trampa Asi una MOT atrapa los atomos puesto que dicha fuerza surge de la dispersion de los fotones individuales dando asi pequenos golpes de momentum en la direccion opuesta al movimiento de los atomos Adicionalmente el proceso ralentiza los atomos a traves de un gran numero de ciclos de absorcion y de emision espontanea De esta manera una MOT puede atrapar y enfriar atomos con velocidades iniciales de cientos de metros por segundo y hacer que tengan velocidades del orden de decenas de centimetros por segundo de nuevo dependiendo de la especie atomica utilizada en el enfriamiento Aunque las particulas cargadas pueden ser atrapadas usando una trampa de Penning o una trampa de Paul usando una combinacion de campos electricos y magneticos dichas trampas no funcionan para atomos neutros Descripcion teorica de una MOT EditarDos bobinas en una configuracion anti Helmholtz se utilizan para generar un campo magnetico cuadrupolar debil Para la presente discusion se considerara que las bobinas estan separadas en el eje z displaystyle z En la proximidad del cero de campo magnetico ubicado en la mitad entre las dos bobinas a lo largo del eje z displaystyle z el gradiente del campo es uniforme y el campo mismo aumenta de manera lineal con la posicion Adicionalmente se considerara tambien un atomo cuyos estados base y excitado tienen una magnitud del vector de momento angular total de J 0 displaystyle J 0 y J 1 displaystyle J 1 respectivamente Debido al efecto Zeeman estos estados se dividiran en 2 J 1 displaystyle 2J 1 subniveles asociados con distintos valores de m J displaystyle m J denotados asi como J m J displaystyle J m J rangle note que el cambio de energia del estado base es cero y por lo tanto este no se dividira en subniveles Esto resulta en cambios de energia energy shifts dependientes de la posicion de los subniveles del estado excitado del atomo puesto que el cambio de energia del efecto Zeeman es proporcional al valor del campo y en esta configuracion dicho valor incrementa de manera lineal Adicionalmente la ecuacion de Maxwell B 0 displaystyle nabla cdot mathbf B 0 implica que el gradiente del campo es dos veces mas fuerte a lo largo del eje z displaystyle z que a lo largo de los ejes x displaystyle x e y displaystyle y y por lo tanto la fuerza que atrapa a los atomos es dos veces mas fuerte a lo largo de dicho eje Adicional al campo magnetico tres parejas de haces laser contra propagantes con polarizacion circular se envian a lo largo de tres ejes ortogonales para un total de seis haces MOT hay excepciones para esto pero un minimo de seis haces es requerido para formar una MOT en 3 dimensiones Los haces se desafinan al rojo de la transicion J 0 J 1 displaystyle J 0 to J 1 por una cantidad d displaystyle delta de modo que d w 0 w gt 0 displaystyle delta equiv omega 0 omega gt 0 o de manera equivalente w w 0 d displaystyle omega omega 0 delta donde w displaystyle omega es la frecuencia de los haces laser y w 0 displaystyle omega 0 es la frecuencia de la transicion Los haces deben estar polarizados de manera circular para verificar que la absorcion de los fotones solo pueda ocurrir para ciertas transiciones entre el estado base 0 0 displaystyle 0 0 rangle y los subniveles del estado excitado 1 1 1 0 1 1 displaystyle 1 1 rangle 1 0 rangle 1 1 rangle Dicho de otro modo los haces laser polarizados de manera circular hacen cumplir las reglas de seleccion entre las transiciones permitidas por dipolo electrico En el centro de la trampa el campo magnetico es cero y los atomos son oscuros para los fotones incidentes que estan desafinados al rojo Esto quiere decir que en el centro de la trampa el cambio de energia es cero para todos los estados y por lo tanto la frecuencia w 0 displaystyle omega 0 de la transicion J 0 J 1 displaystyle J 0 to J 1 no cambia El desafinamiento detuning de los fotones desde esta frecuencia implica que no habra una cantidad apreciable de absorcion y por lo tanto no habra emision por los atomos en el centro de la trampa Asi los atomos mas frios que se mueven mas despacio se acumulan en el centro de la MOT donde dispersan muy pocos fotones Ahora considere un atomo que se mueve en la direccion z displaystyle z El efecto Zeeman disminuye la energia del estado J 1 m J 1 displaystyle J 1 m J 1 rangle disminuyendo la brecha energetica entre dicho estado y el estado J 0 m J 0 displaystyle J 0 m J 0 rangle esto quiere decir que la frecuencia asociada con la transicion disminuye Los fotones desafinados al rojo con polarizacion s displaystyle sigma que solo pueden afectar las transiciones tales que D m J 1 displaystyle Delta m J 1 y que se propagan en la direccion z displaystyle z se acercan a la resonancia atomica a medida que el atomo se aleja del centro de la trampa incrementando la tasa de dispersion asi como la fuerza de dispersion Cuando un atomo absorbe un foton con polarizacion s displaystyle sigma se excita al estado J 1 m J 1 displaystyle J 1 m J 1 rangle y por lo tanto obtiene un golpe de un foton con un momentum de retroceso ℏ k displaystyle hbar k en la direccion opuesta a su movimiento donde k w 0 c displaystyle k omega 0 c El atomo ahora en un estado excitado emitira un foton de manera espontanea en una direccion aleatoria y luego de muchos eventos sucesivos de absorcion y emision espontanea tendera en promedio a ser empujado de nuevo hacia el punto de la trampa donde el campo es cero Este proceso de atrapamiento tambien ocurrira para un atomo moviendose en la direccion z displaystyle z si los fotones con polarizacion s displaystyle sigma viajan en la direccion z displaystyle z con la unica diferencia de que la transicion para excitar el atomo sera ahora de J 0 m J 0 displaystyle J 0 m J 0 rangle a J 1 m J 1 displaystyle J 1 m J 1 rangle pues el campo magnetico sera negativo para z lt 0 displaystyle z lt 0 Como el gradiente de campo magnetico cerca del centro de la trampa es uniforme el mismo fenomeno de atrapamiento y enfriamiento se dara tambien en las direcciones x displaystyle x e y displaystyle y Matematicamente la fuerza de presion de radiacion que los atomos experimentan en una MOT esta dada por 1 F M O T a v a g m B ℏ k r B displaystyle mathbf F mathrm MOT alpha mathbf v frac alpha g mu B hbar k mathbf r nabla mathbf B donde a displaystyle alpha es un coeficiente de amortiguamiento g displaystyle g es el factor g de Lande y m B displaystyle mu B es el magneton de Bohr Referencias Editar Foot C J 2005 Atomic physics Oxford Oxford University Press ISBN 978 0 19 152314 4 OCLC 181750270 Datos Q1422304 Multimedia Magneto optical trapObtenido de https es wikipedia org w index php title Trampa magneto optica amp oldid 132007546, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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