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Óptica Moderna Fundamentos e aplicações - Fotonica.ifsc.usp.br ...

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204<<strong>br</strong> />

Interação luz-matéria: tratamento clássico<<strong>br</strong> />

Vemos então que na ressonância a seção de choque é proporcional ao<<strong>br</strong> />

quadrado do comprimento de onda da radiação incidente,<<strong>br</strong> />

Caso 3 - ω >> ω - Espalhamento Thompson<<strong>br</strong> />

0<<strong>br</strong> />

σ(<<strong>br</strong> />

ω)<<strong>br</strong> />

=<<strong>br</strong> />

1<<strong>br</strong> />

6πε<<strong>br</strong> />

2<<strong>br</strong> />

0<<strong>br</strong> />

2<<strong>br</strong> />

2<<strong>br</strong> />

e ⎞<<strong>br</strong> />

−25<<strong>br</strong> />

= 5 x10<<strong>br</strong> />

2 ⎟<<strong>br</strong> />

(9.24)<<strong>br</strong> />

⎛<<strong>br</strong> />

⎜<<strong>br</strong> />

⎝ mc<<strong>br</strong> />

Neste caso, a seção de choque é praticamente constante e este regime é<<strong>br</strong> />

chamado de espalhamento Thompson, caracterizado por espalhar<<strong>br</strong> />

igualmente todas as freqüências.<<strong>br</strong> />

9.5 Forças radiativas so<strong>br</strong>e átomos neutros<<strong>br</strong> />

O desenvolvimento de técnicas para aprisionar e resfriar íons<<strong>br</strong> />

revolucionou a área da física atômica há duas décadas. A possibilidade de<<strong>br</strong> />

se isolar um único íon e reduzir seu movimento térmico a uma<<strong>br</strong> />

temperatura de poucos mK permite a supressão dos deslocamentos<<strong>br</strong> />

Doppler de primeira e segunda ordens, possibilitando medidas<<strong>br</strong> />

espectroscópicas e padrões de tempo de precisão sem precedentes.<<strong>br</strong> />

O advento de vários experimentos bem sucedidos demonstrando o<<strong>br</strong> />

resfriamento de íons aprisionados sugeriu a possibilidade de se fazer o<<strong>br</strong> />

mesmo com átomos neutros. A neutralidade elétrica da espécie<<strong>br</strong> />

aprisionada a<strong>br</strong>e uma nova porta no estudo de efeitos onde altas<<strong>br</strong> />

densidades, não conseguidas com íons, são úteis ou necessárias, tal como<<strong>br</strong> />

em colisões atômicas frias e efeitos quânticos coletivos. Além do mais, o<<strong>br</strong> />

aprisionamento e resfriamento de átomos neutros fazem as medidas<<strong>br</strong> />

espectroscópicas mais simples devido à supressão do efeito Doppler e o<<strong>br</strong> />

aumento do tempo de trânsito do átomo num feixe de laser de prova.<<strong>br</strong> />

Melhorias substanciais na precisão de relógios atômicos e medidas de<<strong>br</strong> />

constantes fundamentais podem ser realizadas. A possibilidade de se<<strong>br</strong> />

estudar colisões com átomos lentos dá ao investigador um melhor<<strong>br</strong> />

entendimento das forças atômicas e ligações químicas entre os átomos.<<strong>br</strong> />

Em altas densidades, os pacotes de onda representando os átomos<<strong>br</strong> />

começam a se superpor de tal forma que os efeitos quânticos se<<strong>br</strong> />

manifestam. Para um sistema de bósons, a transição de fase conhecida<<strong>br</strong> />

S. C. Zilio <strong>Óptica</strong> <strong>Moderna</strong> – <strong>Fundamentos</strong> e Aplicações<<strong>br</strong> />

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