Evaporação em armadilhas atômicas e as temperaturas mais baixas do Universo
Autor: | J. A. Seman, T. Amthor, Vanderlei Salvador Bagnato, E. R. F. Ramos, Emanuel Alves de Lima Henn, A. H. Iavaronni |
---|---|
Jazyk: | portugalština |
Předmět: |
Work (thermodynamics)
SIMPLE (dark matter experiment) Materials science General Physics and Astronomy cold atoms Maxwell-Boltzmann distribution Lower temperature lcsh:QC1-999 Education evaporation átomos frios evaporação distribuição de Maxwell-Boltzmann General Earth and Planetary Sciences Atomic physics lcsh:Physics Evaporative cooler General Environmental Science maxwell-boltzmann distribution |
Zdroj: | Revista Brasileira de Ensino de Física, Vol 29, Iss 2, Pp 209-214 Revista Brasileira de Ensino de Física v.29 n.2 2007 Revista Brasileira de Ensino de Física Sociedade Brasileira de Física (SBF) instacron:SBF Revista Brasileira de Ensino de Física, Volume: 29, Issue: 2, Pages: 209-214, Published: 2007 |
ISSN: | 1806-9126 1806-1117 |
Popis: | Neste trabalho apresentamos um modelo simples de resfriamento evaporativo para átomos ultrafrios aprisionados. Este processo objetiva a diminuição da temperatura da amostra gasosa a partir da retirada dos átomos mais quentes desta e conseqüente retermalização dos remanescentes em uma temperatura mais baixa. O modelo parte da distribuição de Maxwell-Boltzmann de velocidades para a amostra atômica e permite o cálculo da temperatura e número de átomos remanescentes nesta após a retirada dos átomos mais quentes e retermalização. A partir dessas expressões simulamos o processo de resfriamento evaporativo realizado usualmente em experimentos, onde são retirados átomos cada vez mais frios após cada retermalização. In this work we present a simple model to describe evaporative cooling for ultracold trapped atoms. This process is used to achieve low temperatures of the gaseous sample by removing the hottest atoms and subsequently rethermalizing the remaining atoms at a lower temperature. The model assumes a Maxwell-Boltzmann distribution of velocities in the atomic sample and allows the calculation of the temperature and the number of remaining atoms after the hottest atoms have been removed and the rethermalization has taken place. Using these expressions we simulate the process of evaporative cooling as it is usually carried out in experiments, where colder atoms are removed after each successive rethermalization. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |