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Trampa atómica

Una trampa atómica o trampa magnética es un dispositivo que utiliza un campo magnético para atrapar neutrones mediante un momento magnético. Aunque tales dispositivos se han utilizado con diferentes propósitos en física, se los conoce especialmente por constituir la última etapa en el proceso de enfriamiento de átomos para lograr el condensado de Bose-Einstein. Esta aplicación fue propuesta originalmente por el físico David Pritchard.[1]

Principio de operación

Muchos átomos tiene un momento magnético, es decir, que su energía cambia en un campo magnético de acuerdo a la ecuación:

 .

De acuerdo con los principios de mecánica cuántica, el momento magnético de un átomo será cuantizado, vale decir, tomará alguno de ciertos valores discretos. Si el átomo se coloca en un fuerte campo magnético su momento se alineará con el campo. Si un número de átomos se colocan en el mismo campo, se distribuirán sobre los varios valores permitidos de quantum magnético para ese átomo.

Si un campo magnético variable se superpone al campo fijo, aquellos átomos cuyos momentos están alineados con el campo tendrán menor energía en un campo mayor. Como una pelota cuesta abajo en una colina, los átomos tenderán a ocupar lugares con un campo mayor, por lo que se los denomina átomos «buscadores de campo fuerte».

A la inversa, aquellos átomos con un momento opuesto al campo tendrán mayor energía en un campo fuerte, tendiendo a ocupar lugares en un campo más débil, por lo que se los llama átomos «buscadores de campo débil».

Es imposible producir un máximo local de magnitud de campo magnético en el espacio. Sin embargo sí puede producirse un mínimo local. Este mínimo puede atrapar átomos buscadores de campo débil, si no tienen suficiente energía cinética como para escapar.

Normalmente las trampas atómicas tienen un campo relativamente mínimo y solo son capaces de atrapar átomos cuya energía cinética corresponde a temperaturas del orden de una fracción de kelvin.

El mínimo requerido para la trampa magnética puede producirse de diferentes formas, incluyendo trampas magnéticas permanentes, trampas con configuración Ioffe, trampas QUIC, y otras.

Trampa atómica de microchip

 
Trampa atómica de microchip desarrollada en el ILS,2005.

La magnitud mínima del campo magnético puede lograrse mediante el llamado «microchip atómico».[2]​ En la figura se muestra uno de los primeros microchips utilizados como trampa atómica. El conductor en forma de Z (el circuito dorado impreso sobre la superficie de silicio) se coloca dentro del campo magnético uniforme cuya fuente no se ve en la figura. Solo serán atrapados los átomos con campo magnético de spin positivo. A fin de prevenir la mezcla de estados de spin, el campo magnético externo se inclinó en el plano del chip, proveyendo la rotación adiabática del spin al movimiento del átomo. En una primera aproximación solo la magnitud, pero no la orientación del campo magnético es responsable de la energía necesaria para atrapar al átomo.

El chip mostrado tiene un tamaño de 2 x 2 cm, pensado par simplificar su fabricación: no obstante podría ser mucho menor. Con métodos litográficos convencionales puede fabricarse un conjunto de trampas, donde cada conjunto se considera como prototipo de una celda de memoria de q-bits en una computadora cuántica. La forma de transferir átomos o q-bits entre trampas está aún en desarrollo. Se asume que existe un control eléctrico mediante electrodos adicionales o uno óptico-adiabático, sin frecuencias resonantes.

Aplicaciones del condensado de Bose-Einstein

El condensado de Bose-Einstein requiere condiciones de muy alta densidad y muy baja temperatura en una nube de átomos. Se utiliza típicamente el enfriamiento por láser en una trampa magneto-óptica. Sin embargo, tal enfriamiento está limitado por el impulso de retroceso que recibe el átomo de un fotón simple. Lograr el condensado requiere enfriar a los átomos más allá del enfriamiento por láser, lo que significa que los láseres utilizados deben apagarse e iniciar un nuevo método de captura. Las trampas magnéticas se han usado para mantener muy fríos los átomos mientras el enfriamiento por evaporación reduce la temperatura para alcanzar el condensado.

Referencias

  1. David E. Pritchard. "Cooling neutral atoms in a magnetic trap for precision spectroscopy." Phys. Rev. Lett., 51, 1336 (1983).
  2. M.Horikoshi; K.Nakagawa (2006). «Atom chip based fast production of Bose–Einstein condensate». Applied Physics B (3 edición) 82: 363-366. doi:10.1007/s00340-005-2083-z. 
  • M. H. Anderson, et al. "Observation of Bose-Einstein condensation in a dilute atomic vapor." Science, 269, 198 (1995).

Enlaces externos

  •   Datos: Q4216428

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Una trampa atomica o trampa magnetica es un dispositivo que utiliza un campo magnetico para atrapar neutrones mediante un momento magnetico Aunque tales dispositivos se han utilizado con diferentes propositos en fisica se los conoce especialmente por constituir la ultima etapa en el proceso de enfriamiento de atomos para lograr el condensado de Bose Einstein Esta aplicacion fue propuesta originalmente por el fisico David Pritchard 1 Indice 1 Principio de operacion 2 Trampa atomica de microchip 3 Aplicaciones del condensado de Bose Einstein 4 Referencias 5 Enlaces externosPrincipio de operacion EditarMuchos atomos tiene un momento magnetico es decir que su energia cambia en un campo magnetico de acuerdo a la ecuacion D E m B displaystyle Delta E vec mu cdot vec B De acuerdo con los principios de mecanica cuantica el momento magnetico de un atomo sera cuantizado vale decir tomara alguno de ciertos valores discretos Si el atomo se coloca en un fuerte campo magnetico su momento se alineara con el campo Si un numero de atomos se colocan en el mismo campo se distribuiran sobre los varios valores permitidos de quantum magnetico para ese atomo Si un campo magnetico variable se superpone al campo fijo aquellos atomos cuyos momentos estan alineados con el campo tendran menor energia en un campo mayor Como una pelota cuesta abajo en una colina los atomos tenderan a ocupar lugares con un campo mayor por lo que se los denomina atomos buscadores de campo fuerte A la inversa aquellos atomos con un momento opuesto al campo tendran mayor energia en un campo fuerte tendiendo a ocupar lugares en un campo mas debil por lo que se los llama atomos buscadores de campo debil Es imposible producir un maximo local de magnitud de campo magnetico en el espacio Sin embargo si puede producirse un minimo local Este minimo puede atrapar atomos buscadores de campo debil si no tienen suficiente energia cinetica como para escapar Normalmente las trampas atomicas tienen un campo relativamente minimo y solo son capaces de atrapar atomos cuya energia cinetica corresponde a temperaturas del orden de una fraccion de kelvin El minimo requerido para la trampa magnetica puede producirse de diferentes formas incluyendo trampas magneticas permanentes trampas con configuracion Ioffe trampas QUIC y otras Trampa atomica de microchip Editar Trampa atomica de microchip desarrollada en el ILS 2005 La magnitud minima del campo magnetico puede lograrse mediante el llamado microchip atomico 2 En la figura se muestra uno de los primeros microchips utilizados como trampa atomica El conductor en forma de Z el circuito dorado impreso sobre la superficie de silicio se coloca dentro del campo magnetico uniforme cuya fuente no se ve en la figura Solo seran atrapados los atomos con campo magnetico de spin positivo A fin de prevenir la mezcla de estados de spin el campo magnetico externo se inclino en el plano del chip proveyendo la rotacion adiabatica del spin al movimiento del atomo En una primera aproximacion solo la magnitud pero no la orientacion del campo magnetico es responsable de la energia necesaria para atrapar al atomo El chip mostrado tiene un tamano de 2 x 2 cm pensado par simplificar su fabricacion no obstante podria ser mucho menor Con metodos litograficos convencionales puede fabricarse un conjunto de trampas donde cada conjunto se considera como prototipo de una celda de memoria de q bits en una computadora cuantica La forma de transferir atomos o q bits entre trampas esta aun en desarrollo Se asume que existe un control electrico mediante electrodos adicionales o uno optico adiabatico sin frecuencias resonantes Aplicaciones del condensado de Bose Einstein EditarEl condensado de Bose Einstein requiere condiciones de muy alta densidad y muy baja temperatura en una nube de atomos Se utiliza tipicamente el enfriamiento por laser en una trampa magneto optica Sin embargo tal enfriamiento esta limitado por el impulso de retroceso que recibe el atomo de un foton simple Lograr el condensado requiere enfriar a los atomos mas alla del enfriamiento por laser lo que significa que los laseres utilizados deben apagarse e iniciar un nuevo metodo de captura Las trampas magneticas se han usado para mantener muy frios los atomos mientras el enfriamiento por evaporacion reduce la temperatura para alcanzar el condensado Referencias Editar David E Pritchard Cooling neutral atoms in a magnetic trap for precision spectroscopy Phys Rev Lett 51 1336 1983 M Horikoshi K Nakagawa 2006 Atom chip based fast production of Bose Einstein condensate Applied Physics B 3 edicion 82 363 366 doi 10 1007 s00340 005 2083 z La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda M H Anderson et al Observation of Bose Einstein condensation in a dilute atomic vapor Science 269 198 1995 Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Magnetic trap atoms de Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia 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