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Transición hiperfina

En física atómica, una estructura hiperfina es una pequeña perturbación en los niveles de energía (o del espectro) de los átomos o moléculas debido a la interacción de un dipolo magnético, proveniente de la interacción del momento magnético nuclear con el campo magnético del electrón.

Teoría

De acuerdo con el pensamiento clásico, el electrón que se mueve alrededor del núcleo tiene un momento de dipolo magnético, causado porque este está cargado. La interacción de este momento de dipolo magnético con el momento magnético del núcleo (debido a su Espín) conlleva a la división entre hiperfinos.

Sin embargo, debido al spin del electrón, existe también división de hiperfinos para la capa-S de los electrones, la cual tiene un momento angular orbital cero. En este caso, la interacción de dipolo magnético es aún más fuerte, como la densidad de probabilidad de electrones no desaparecen en el interior del núcleo ( ).

Usos

Astrofísica

 
La transición hiperfina como se muestra en la placa de Pioneer.

Como la división hiperfina es muy pequeña, las frecuencias de transición generalmente no se encuentran en las frecuencias ópticas, sino que están en el rango de frecuencias de radio o microondas (también llamadas submilimétricas).

La estructura hiperfina da la línea de 21 cm observada en las regiones HI en medio interestelar.

Carl Sagan y Frank Drake consideraron que la transición hiperfina del hidrógeno era un fenómeno suficientemente universal como para ser utilizado como unidad base de tiempo y longitud en la placa Pioneer y más tarde en el Disco de oro de las Voyager.

En astronomía submilimétrica, los receptores heterodinos se utilizan ampliamente para detectar señales electromagnéticas de objetos celestes, como núcleos de formación de estrellas u objetos estelares jóvenes. Las separaciones entre componentes vecinos en un espectro hiperfino de una transición rotacional observada suelen ser lo suficientemente pequeñas como para caber dentro de la banda de FI (frecuencia intermedia) del receptor. Dado que la profundidad óptica varía con la frecuencia, las relaciones de fuerza entre los componentes hiperfinos difieren de las de sus intensidades intrínsecas (u ópticamente delgadas) (estas son las llamadas anomalías hiperfinas, que a menudo se observan en las transiciones rotacionales de HCN [1]​.). Por tanto, es posible una determinación más precisa de la profundidad óptica. De esto podemos derivar los parámetros físicos del objeto.[2]

Espectroscopia nuclear

En los métodos de espectroscopia nuclear, el núcleo se utiliza para sondear la estructura local de los materiales. Los métodos se basan principalmente en interacciones hiperfinas con los átomos e iones circundantes. Los métodos importantes son la resonancia magnética nuclear, la espectroscopia de Mössbauer y la correlación angular perturbada.

Tecnología nuclear

El atómica láser de vapor de separación de isótopos proceso (SILVA) utiliza la constante de acoplamiento entre las transiciones ópticas en uranio-235 y uranio-238 para selectivamente foto ionizar- sólo los átomos de uranio-235 y luego separar las partículas ionizadas de los no ionizados. Los láseres de colorante ajustados con precisión se utilizan como fuentes de la radiación de longitud de onda exacta necesaria.

Uso para definir el segundo y el metro del Sistema Internacional

La transición de estructura hiperfina se puede usar para hacer un filtro de muesca de microondas con muy alta estabilidad, repetibilidad y factor Q, que por lo tanto se puede usar como base para relojes atómicos muy precisos. El término frecuencia de transición denota la frecuencia de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo, y es igual a f = ΔE/h , donde ΔE es la diferencia de energía entre los niveles y h es la constante de Planck. Normalmente, la frecuencia de transición de un isótopo particular de átomos de cesio o rubidio se utilizan como base para estos relojes.

Debido a la precisión de los relojes atómicos basados en la transición de estructura hiperfina, ahora se utilizan como base para la definición del segundo. Un segundo ahora se define como exactamente 9 192 631 770 ciclos de la frecuencia de transición de la estructura hiperfina de los átomos de cesio-133.

El 21 de octubre de 1983, la 17a CGPM definió el metro como la longitud del camino recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299,792,458 de un segundo.[3][4]

Pruebas de precisión de electrodinámica cuántica

La división hiperfina en hidrógeno y en muonio se ha utilizado para medir el valor de la constante de estructura fina α. La comparación con las mediciones de α en otros sistemas físicos proporciona una prueba rigurosa de la electrodinámica cuántica.

Qubit en computación cuántica con trampa de iones

Los estados hiperfinos de un ión atrapado se utilizan comúnmente para almacenar qubits en la computación cuántica con trampa de iones . Tienen la ventaja de tener una vida útil muy larga, superando experimentalmente ~ 10 minutos (en comparación con ~ 1s para niveles electrónicos metaestables).

La frecuencia asociada con la separación de energía de los estados está en la región de microondas , lo que hace posible impulsar transiciones hiperfinas utilizando radiación de microondas. Sin embargo, en la actualidad no hay ningún emisor disponible que pueda enfocarse para dirigirse a un ión particular de una secuencia. En cambio, se puede usar un par de pulsos láser para impulsar la transición, haciendo que su diferencia de frecuencia (desafinación) sea igual a la frecuencia de transición requerida. Esta es esencialmente una transición Raman estimulada. Además, los gradientes de campo cercano se han aprovechado para abordar individualmente dos iones separados por aproximadamente 4,3 micrómetros directamente con radiación de microondas.[5]

Referencias

  1. Mullins, A. M.; Loughnane, R. M.; Redman, M. P.; et al. (2016). "Radiative Transfer of HCN: Interpreting observations of hyperfine anomalies". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 459 (3): 2882–2993.
  2. Tatematsu, K.; Umemoto, T.; Kandori, R. (2004). «N2H+ Observations of Molecular Cloud Cores in Taurus». Astrophysical Journal 606 (1): 333-340. Bibcode:2004ApJ...606..333T. S2CID 118956636. arXiv:astro-ph/0401584. doi:10.1086/382862. 
  3. Taylor, B.N. and Thompson, A. (Eds.). (2008a). The International System of Units (SI). Appendix 1, p. 70. This is the United States version of the English text of the eighth edition (2006) of the International Bureau of Weights and Measures publication Le Système International d' Unités (SI) (Special Publication 330). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. Retrieved 18 August 2008.
  4. Taylor, B.N. and Thompson, A. (2008b). Guide for the Use of the International System of Units (Special Publication 811). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. Retrieved 23 August 2008.
  5. Warring, U.; Ospelkaus, C.; Colombe, Y.; Joerdens, R.; Leibfried, D.; Wineland, D.J. (2013). «Individual-Ion Addressing with Microwave Field Gradients». Physical Review Letters 110 (17): 173002 1-5. Bibcode:2013PhRvL.110q3002W. PMID 23679718. S2CID 27008582. arXiv:1210.6407. doi:10.1103/PhysRevLett.110.173002. 
  •   Datos: Q1413102
  •   Multimedia: Category:Hyperfine structure

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En fisica atomica una estructura hiperfina es una pequena perturbacion en los niveles de energia o del espectro de los atomos o moleculas debido a la interaccion de un dipolo magnetico proveniente de la interaccion del momento magnetico nuclear con el campo magnetico del electron Indice 1 Teoria 2 Usos 2 1 Astrofisica 2 2 Espectroscopia nuclear 2 3 Tecnologia nuclear 2 4 Uso para definir el segundo y el metro del Sistema Internacional 2 5 Pruebas de precision de electrodinamica cuantica 2 6 Qubit en computacion cuantica con trampa de iones 3 ReferenciasTeoria EditarDe acuerdo con el pensamiento clasico el electron que se mueve alrededor del nucleo tiene un momento de dipolo magnetico causado porque este esta cargado La interaccion de este momento de dipolo magnetico con el momento magnetico del nucleo debido a su Espin conlleva a la division entre hiperfinos Sin embargo debido al spin del electron existe tambien division de hiperfinos para la capa S de los electrones la cual tiene un momento angular orbital cero En este caso la interaccion de dipolo magnetico es aun mas fuerte como la densidad de probabilidad de electrones no desaparecen en el interior del nucleo r 0 displaystyle r 0 Usos EditarAstrofisica Editar La transicion hiperfina como se muestra en la placa de Pioneer Como la division hiperfina es muy pequena las frecuencias de transicion generalmente no se encuentran en las frecuencias opticas sino que estan en el rango de frecuencias de radio o microondas tambien llamadas submilimetricas La estructura hiperfina da la linea de 21 cm observada en las regiones HI en medio interestelar Carl Sagan y Frank Drake consideraron que la transicion hiperfina del hidrogeno era un fenomeno suficientemente universal como para ser utilizado como unidad base de tiempo y longitud en la placa Pioneer y mas tarde en el Disco de oro de las Voyager En astronomia submilimetrica los receptores heterodinos se utilizan ampliamente para detectar senales electromagneticas de objetos celestes como nucleos de formacion de estrellas u objetos estelares jovenes Las separaciones entre componentes vecinos en un espectro hiperfino de una transicion rotacional observada suelen ser lo suficientemente pequenas como para caber dentro de la banda de FI frecuencia intermedia del receptor Dado que la profundidad optica varia con la frecuencia las relaciones de fuerza entre los componentes hiperfinos difieren de las de sus intensidades intrinsecas u opticamente delgadas estas son las llamadas anomalias hiperfinas que a menudo se observan en las transiciones rotacionales de HCN 1 Por tanto es posible una determinacion mas precisa de la profundidad optica De esto podemos derivar los parametros fisicos del objeto 2 Espectroscopia nuclear Editar En los metodos de espectroscopia nuclear el nucleo se utiliza para sondear la estructura local de los materiales Los metodos se basan principalmente en interacciones hiperfinas con los atomos e iones circundantes Los metodos importantes son la resonancia magnetica nuclear la espectroscopia de Mossbauer y la correlacion angular perturbada Tecnologia nuclear Editar El atomica laser de vapor de separacion de isotopos proceso SILVA utiliza la constante de acoplamiento entre las transiciones opticas en uranio 235 y uranio 238 para selectivamente foto ionizar solo los atomos de uranio 235 y luego separar las particulas ionizadas de los no ionizados Los laseres de colorante ajustados con precision se utilizan como fuentes de la radiacion de longitud de onda exacta necesaria Uso para definir el segundo y el metro del Sistema Internacional Editar La transicion de estructura hiperfina se puede usar para hacer un filtro de muesca de microondas con muy alta estabilidad repetibilidad y factor Q que por lo tanto se puede usar como base para relojes atomicos muy precisos El termino frecuencia de transicion denota la frecuencia de radiacion correspondiente a la transicion entre los dos niveles hiperfinos del atomo y es igual a f DE h donde DE es la diferencia de energia entre los niveles y h es la constante de Planck Normalmente la frecuencia de transicion de un isotopo particular de atomos de cesio o rubidio se utilizan como base para estos relojes Debido a la precision de los relojes atomicos basados en la transicion de estructura hiperfina ahora se utilizan como base para la definicion del segundo Un segundo ahora se define como exactamente 9 192 631 770 ciclos de la frecuencia de transicion de la estructura hiperfina de los atomos de cesio 133 El 21 de octubre de 1983 la 17a CGPM definio el metro como la longitud del camino recorrido por la luz en el vacio durante un intervalo de tiempo de 1 299 792 458 de un segundo 3 4 Pruebas de precision de electrodinamica cuantica Editar La division hiperfina en hidrogeno y en muonio se ha utilizado para medir el valor de la constante de estructura fina a La comparacion con las mediciones de a en otros sistemas fisicos proporciona una prueba rigurosa de la electrodinamica cuantica Qubit en computacion cuantica con trampa de iones Editar Los estados hiperfinos de un ion atrapado se utilizan comunmente para almacenar qubits en la computacion cuantica con trampa de iones Tienen la ventaja de tener una vida util muy larga superando experimentalmente 10 minutos en comparacion con 1s para niveles electronicos metaestables La frecuencia asociada con la separacion de energia de los estados esta en la region de microondas lo que hace posible impulsar transiciones hiperfinas utilizando radiacion de microondas Sin embargo en la actualidad no hay ningun emisor disponible que pueda enfocarse para dirigirse a un ion particular de una secuencia En cambio se puede usar un par de pulsos laser para impulsar la transicion haciendo que su diferencia de frecuencia desafinacion sea igual a la frecuencia de transicion requerida Esta es esencialmente una transicion Raman estimulada Ademas los gradientes de campo cercano se han aprovechado para abordar individualmente dos iones separados por aproximadamente 4 3 micrometros directamente con radiacion de microondas 5 Referencias Editar Mullins A M Loughnane R M Redman M P et al 2016 Radiative Transfer of HCN Interpreting observations of hyperfine anomalies Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 459 3 2882 2993 Tatematsu K Umemoto T Kandori R 2004 N2H Observations of Molecular Cloud Cores in Taurus Astrophysical Journal 606 1 333 340 Bibcode 2004ApJ 606 333T S2CID 118956636 arXiv astro ph 0401584 doi 10 1086 382862 Taylor B N and Thompson A Eds 2008a The International System of Units SI Appendix 1 p 70 This is the United States version of the English text of the eighth edition 2006 of the International Bureau of Weights and Measures publication Le Systeme International d Unites SI Special Publication 330 Gaithersburg MD National Institute of Standards and Technology Retrieved 18 August 2008 Taylor B N and Thompson A 2008b Guide for the Use of the International System of Units Special Publication 811 Gaithersburg MD National Institute of Standards and Technology Retrieved 23 August 2008 Warring U Ospelkaus C Colombe Y Joerdens R Leibfried D Wineland D J 2013 Individual Ion Addressing with Microwave Field Gradients Physical Review Letters 110 17 173002 1 5 Bibcode 2013PhRvL 110q3002W PMID 23679718 S2CID 27008582 arXiv 1210 6407 doi 10 1103 PhysRevLett 110 173002 Datos Q1413102 Multimedia Category Hyperfine structureObtenido de https es wikipedia org w index php title Transicion hiperfina amp oldid 137952122, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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