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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