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Posted in | Nanomaterials

收音更加細致的基本做媒的撥號的物理學家輪

Published on October 20, 2009 at 6:46 PM

在銣原子 ultracold 氣體的調查的神奇國家標準技術局 (NIST) 聯合 Quantum 學院的數據,科學家和馬里蘭大學和他們的合作者發現適當地調整的無線電頻率通知可能影響多少原子吸引或互相排斥,打開新的方式控制他們的交往。

在綠色箭頭順序,一個對 ultracold 氣體原子碰撞,簡要形成分子,并且在外部磁場面前分開飛行, (沒顯示) 影響此進程。 通過添加 RF 輻射 (雷電) 正確的頻率,原子可能體驗在許多不同的分子狀態 (紅色箭頭),提供更加這次衝突的廣泛和詳細控制。 黃色爆炸的範圍指示相當數量 RF 輻射吸收/放射。 赊帳: Eite Tiesinga, NIST/JQI

作為在實際覆核 A 的一個即將發布的問題的作者 report*,無線電頻率 (RF)輻射如何能擔當第二個 「瘤」,除更加傳統上使用的磁場之外,控制的在交互選擇 ultracold 的氣體的原子。 正經過電子調整在這個收貨人的頻率和機械移動天線改進一臺家庭收音機的接收是更加容易的,有影響的交往二個獨立瘤在原子氣體可能引起 ultracold 原子的更加富有和更加異乎尋常的排列。

通過使用一個唯一瘤傳統,與 ultracold 氣體的早先實驗,包括 Bose 愛因斯坦凝析油的創建,控制了原子,磁場。 這些域可能調整原子與他們的鄰居嚴格或弱配合,配對到分子,甚至換成從有吸引力的交往排斥。 添加第二個控制使成為可能獨立地調整交往原子之間用不同的狀態甚至原子之間的不同的類型。 這樣更加巨大的控制能導致更加問題異乎尋常的狀態。 第二個瘤,例如,可能使它更加容易創建是公認的 Efimov 狀態古怪的三原子排列,藉以不嚴格互相通常地配合的二個中立原子與第三個原子一起連接在合適條件下。

許多年,研究員希望使用 RF 輻射作為第二個瘤原子,但是由需要的大功率限制。 新的工作在有對交往的大作用的磁場值附近向顯示,較少 RF 功率顯著需要和有用的控制是可能的。

在新的工作, JQI/NIST 小組在馬薩諸塞檢查組採取的被困住的銣原子迷人的實驗數據大衛霍爾在阿默斯特學院。 此數據向顯示 RF 輻射是在調整基本衝突的一個重要因素。 解釋隨 RF 頻率和磁場變化的衝突, NIST 理論家托馬斯漢納開發實驗排列的一個簡單的設計的複雜方式。 這個設計重建銣原子的能源橫向并且解釋了 RF 輻射如何互相更改原子的交往。 除提供模式之外為銣,此簡化的理論上的途徑可能顯示如何使用 RF 控制包括其他原子元素的 ultracold 氣體,漢納說。

* A.M. 考夫曼, R.P. 安徒生、 T.M. 漢納, E. Tiesinga, P.S. Julienne 和 D.S. 霍爾,多個 Feshbach 共鳴無線電頻率選礦,出現於實際覆核 A。

Last Update: 25. January 2012 05:33

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