원자 거울

Atomic mirror

물리학에서 원자 거울은 기존의 거울이 가시광선을 반사하는 것과 유사한 방식으로 중성 원자반사하는 장치다. 원자 거울은 전기장 또는 자기장,[1] 전자파[2] 또는 단지 실리콘 웨이퍼로 만들어질 수 있다. 마지막의 경우, 원자는 반데르발스 끌어당기는 꼬리에 의해 반사된다(양자 반사 참조).[3][4][5] 그러한 반사는 원자의 수면에 있는 정상 성분이 유인 전위의 유효 깊이(거의, 전위가 원자의 운동 에너지와 비교하게 되는 거리)에 작거나 비교될 때 효율적이다. 정상적인 성분을 줄이기 위해 대부분의 원자 거울은 방목 발생을 노려본다.

거울이 벗겨졌다. 파동 벡터 이(가) 파동은거리 L {\으로 분리된 능선에 분산되어 있다.

방목 발생 시, 양자 반사 효율은 능선으로 덮인 표면(기본 거울)에 의해 향상될 수 있다.[6][7][8][9]

좁은 굴곡 세트는 원자가 표면으로 끌어당기는 반데르 발스(van der Waals)를 감소시키고 반사를 강화한다. 각 능선은 파도의 일부를 차단하여 프레스넬 회절을 일으킨다.[8]

이런 거울은 제노 효과라는 측면에서 해석할 수 있다.[7] 우리는 원자가 능선에서 "흡수"되거나 "측정"된 것으로 추정할 수 있다. 빈번한 측정(좁은 간격의 굴곡)은 입자가 흡수기로 반공간으로 전이되는 것을 억제하여 정반사를 일으킨다. 얇은 능선 사이의 L 에서 비원형 p= 따라서 파동의 원점에 의존하지 않으므로 원자의 반사에도 적합하다.

적용들

참고 항목

참조

  1. ^ H. Merimeche (2006). "Atomic beam focusing with a curved magnetic mirror". Journal of Physics B. 39 (18): 3723–3731. Bibcode:2006JPhB...39.3723M. doi:10.1088/0953-4075/39/18/002.
  2. ^ V. I. Balykin & V. S. Letokhov (1988). "Quantum-State-Selective Mirror Reflection of Atoms by Laser Light". Physical Review Letters. 60 (21): 2137–2140. Bibcode:1988PhRvL..60.2137B. doi:10.1103/PhysRevLett.60.2137. PMID 10038269.
  3. ^ H. Friedrich; G. Jacoby, C. G. Meister (2002). "quantum reflection by Casimir–van der Waals potential tails". Physical Review A. 65 (3): 032902. Bibcode:2002PhRvA..65c2902F. doi:10.1103/PhysRevA.65.032902.
  4. ^ F. Shimizu (2001). "Specular Reflection of Very Slow Metastable Neon Atoms from a Solid Surface". Physical Review Letters. 86 (6): 987–990. Bibcode:2001PhRvL..86..987S. doi:10.1103/PhysRevLett.86.987. PMID 11177991. S2CID 34195829.
  5. ^ H. Oberst; Y. Tashiro; K. Shimizu; F. Shimizu (2005). "Quantum reflection of He* on silicon". Physical Review A. 71 (5): 052901. Bibcode:2005PhRvA..71e2901O. doi:10.1103/PhysRevA.71.052901.
  6. ^ F. Shimizu; J. Fujita (2002). "Giant Quantum Reflection of Neon Atoms from a Ridged Silicon Surface". Journal of the Physical Society of Japan. 71 (1): 5–8. arXiv:physics/0111115. Bibcode:2002JPSJ...71....5S. doi:10.1143/JPSJ.71.5.
  7. ^ a b D. Kouznetsov; H. Oberst (2005). "Reflection of Waves from a Ridged Surface and the Zeno Effect". Optical Review. 12 (5): 1605–1623. Bibcode:2005OptRv..12..363K. doi:10.1007/s10043-005-0363-9.
  8. ^ a b H. Oberst; D. Kouznetsov; K. Shimizu; J. Fujita; F. Shimizu (2005). "Fresnel Diffraction Mirror for an Atomic Wave". Physical Review Letters. 94 (1): 013203. Bibcode:2005PhRvL..94a3203O. doi:10.1103/PhysRevLett.94.013203. hdl:2241/104208. PMID 15698079.
  9. ^ D. Kouznetsov; H. Oberst (2005). "Scattering of waves at ridged mirrors" (PDF). Physical Review A. 72 (1): 013617. Bibcode:2005PhRvA..72a3617K. doi:10.1103/PhysRevA.72.013617.[영구적 데드링크]