ドップラー冷却とは? わかりやすく解説

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ドップラー冷却

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 10:12 UTC 版)

レーザー冷却」の記事における「ドップラー冷却」の解説

詳細は「ドップラー冷却(英語版)」を参照 原子イオンは光(電磁波)を吸収すると、光圧という力を光の進行方向へ受ける。ドップラー冷却過程ではこの光圧利用する。 まず、冷却しようとしている物質気化しているものとするまた、圧力充分に低く原子イオン同士相互作用無視できるくらい低い確率でしか起こらないものとする。ここで、冷却しようとしている原子吸収波長よりも、やや長波長側に調節したレーザー光照射したとする。 通常原子イオン)は運動しているため、原子から見た光の波長は、ドップラー効果により変化する原子から見た進行方向正面とすると、正面から向かって来る光の波長原子から見て短くなり、後ろから照射される光の波長長くなる。これにより、原子正面衝突する光の波長吸収波長により近づき原子追いかける光の波長吸収波長から遠ざかることになる。こうして、原子運動方向反対向き光圧を受け、原子イオン)は減速する。これは三次元空間の各軸について同時に行なうことができ、全ての方向について、原子運動量を減らす、すなわち冷却することができる。 なおレーザー光吸収することで原子イオン)の得たエネルギーは、原子励起させたのち自然放射によって放出されるこの際放射全方向ランダムに起こるため、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}その際光圧原子平均速度には寄与しない[疑問点ノート]。しかし、原子温度すなわち運動エネルギー原子根二乗平均速度比例し、これはこの自然放射により増大する。 ドップラー冷却過程到達できる温度ドップラー効果由来光圧アンバランスによる冷却効果と、自然放射による加熱効果つりあい決まり使用する原子イオン)の吸収線線幅比例するナトリウムルビジウム等のアルカリ金属原子水素準安定希ガス原子についてはこの線幅メガヘルツオーダーであり、ドップラー冷却限界温度ミリケルビンオーダーとなる。ストロンチウム等のアルカリ土類原子についてはキロヘルツオーダー吸収線使用可能であり、その場マイクロケルビンオーダーとなる。

※この「ドップラー冷却」の解説は、「レーザー冷却」の解説の一部です。
「ドップラー冷却」を含む「レーザー冷却」の記事については、「レーザー冷却」の概要を参照ください。

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