Iмпульсна дифузiя атомiв i наночастинок у оптичнiй пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв

The motion of atoms and nanoparticles in a trap formed by sequences of counter-propagating light pulses has been analyzed. The atomic state is described by a wave function constructed with the use of the Monte Carlo method, whereas the atomic motion is considered in the framework of classical mechan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2018
Main Authors: Romanenko, V. I., Romanenko, A. V., Udovitskaya, Ye. G., Yatsenko, L. P.
Format: Article
Language:English
Ukrainian
Published: Publishing house "Academperiodika" 2018
Subjects:
Online Access:https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018312
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Ukrainian Journal of Physics

Institution

Ukrainian Journal of Physics
id ujp2-article-2018312
record_format ojs
spelling ujp2-article-20183122019-03-06T11:07:24Z Momentum Diffusion of Atoms and Nanoparticles in an Optical Trap Formed by Sequences of Counter-Propagating Light Pulses Iмпульсна дифузiя атомiв i наночастинок у оптичнiй пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв Romanenko, V. I. Romanenko, A. V. Udovitskaya, Ye. G. Yatsenko, L. P. сила свiтлового тиску зустрiчнi iмпульси пастка наночастинки побудова хвильової функцiї методом Монте-Карло light pressure force counter-propagating pulses trap nanoparticles Monte Carlo wave function approach The motion of atoms and nanoparticles in a trap formed by sequences of counter-propagating light pulses has been analyzed. The atomic state is described by a wave function constructed with the use of the Monte Carlo method, whereas the atomic motion is considered in the framework of classical mechanics. The effects of the momentum diffusion associated with the spontaneous radiation emission by excited atoms and the pulsed character of the atom-to-field interaction on the motion of a trapped atom or nanoparticle are estimated. The motion of a trapped atom is shown to be slowed down for properly chosen parameters of the atom-to-field interaction, so that the atom oscillates around the antinodes of a non-stationary standing wave formed by counter-propagating light pulses at the point where they “collide”. Розглянуто рух атомiв i наночастинок у пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв. Стан атома описується хвильовою функцiєю, побудованою за допомогою методу Монте-Карло, його рух – класичною механiкою. Оцiнено вплив iмпульсної дифузiї, зумовленої спонтанним випромiнюванням збуджених атомiв та iмпульсним характером взаємодiї атома з полем, на рух атома чи наночастинки у пастцi. Показано, що при належно обраних параметрах взаємодiї атома з полем рух атома у пастцi гальмується, i вiн коливається бiля пучностей нестацiонарної стоячої хвилi, сформованої зустрiчними свiтловими iмпульсами поблизу точки, де вони “зiштовхуються”. Publishing house "Academperiodika" 2018-10-06 Article Article Peer-reviewed Рецензована стаття application/pdf application/pdf https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018312 10.15407/ujpe58.05.0438 Ukrainian Journal of Physics; Vol. 58 No. 5 (2013); 438 Український фізичний журнал; Том 58 № 5 (2013); 438 2071-0194 2071-0186 10.15407/ujpe58.05 en uk https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018312/255 https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018312/256 Copyright (c) 2018 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
institution Ukrainian Journal of Physics
collection OJS
language English
Ukrainian
topic сила свiтлового тиску
зустрiчнi iмпульси
пастка
наночастинки
побудова хвильової функцiї методом Монте-Карло
light pressure force
counter-propagating pulses
trap
nanoparticles
Monte Carlo wave function approach
spellingShingle сила свiтлового тиску
зустрiчнi iмпульси
пастка
наночастинки
побудова хвильової функцiї методом Монте-Карло
light pressure force
counter-propagating pulses
trap
nanoparticles
Monte Carlo wave function approach
Romanenko, V. I.
Romanenko, A. V.
Udovitskaya, Ye. G.
Yatsenko, L. P.
Iмпульсна дифузiя атомiв i наночастинок у оптичнiй пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв
topic_facet сила свiтлового тиску
зустрiчнi iмпульси
пастка
наночастинки
побудова хвильової функцiї методом Монте-Карло
light pressure force
counter-propagating pulses
trap
nanoparticles
Monte Carlo wave function approach
format Article
author Romanenko, V. I.
Romanenko, A. V.
Udovitskaya, Ye. G.
Yatsenko, L. P.
author_facet Romanenko, V. I.
Romanenko, A. V.
Udovitskaya, Ye. G.
Yatsenko, L. P.
author_sort Romanenko, V. I.
title Iмпульсна дифузiя атомiв i наночастинок у оптичнiй пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв
title_short Iмпульсна дифузiя атомiв i наночастинок у оптичнiй пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв
title_full Iмпульсна дифузiя атомiв i наночастинок у оптичнiй пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв
title_fullStr Iмпульсна дифузiя атомiв i наночастинок у оптичнiй пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв
title_full_unstemmed Iмпульсна дифузiя атомiв i наночастинок у оптичнiй пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв
title_sort iмпульсна дифузiя атомiв i наночастинок у оптичнiй пастцi, утворенiй послiдовностями зустрiчних свiтлових iмпульсiв
title_alt Momentum Diffusion of Atoms and Nanoparticles in an Optical Trap Formed by Sequences of Counter-Propagating Light Pulses
description The motion of atoms and nanoparticles in a trap formed by sequences of counter-propagating light pulses has been analyzed. The atomic state is described by a wave function constructed with the use of the Monte Carlo method, whereas the atomic motion is considered in the framework of classical mechanics. The effects of the momentum diffusion associated with the spontaneous radiation emission by excited atoms and the pulsed character of the atom-to-field interaction on the motion of a trapped atom or nanoparticle are estimated. The motion of a trapped atom is shown to be slowed down for properly chosen parameters of the atom-to-field interaction, so that the atom oscillates around the antinodes of a non-stationary standing wave formed by counter-propagating light pulses at the point where they “collide”.
publisher Publishing house "Academperiodika"
publishDate 2018
url https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018312
work_keys_str_mv AT romanenkovi momentumdiffusionofatomsandnanoparticlesinanopticaltrapformedbysequencesofcounterpropagatinglightpulses
AT romanenkoav momentumdiffusionofatomsandnanoparticlesinanopticaltrapformedbysequencesofcounterpropagatinglightpulses
AT udovitskayayeg momentumdiffusionofatomsandnanoparticlesinanopticaltrapformedbysequencesofcounterpropagatinglightpulses
AT yatsenkolp momentumdiffusionofatomsandnanoparticlesinanopticaltrapformedbysequencesofcounterpropagatinglightpulses
AT romanenkovi impulʹsnadifuziâatomivinanočastinokuoptičnijpastciutvorenijposlidovnostâmizustričnihsvitlovihimpulʹsiv
AT romanenkoav impulʹsnadifuziâatomivinanočastinokuoptičnijpastciutvorenijposlidovnostâmizustričnihsvitlovihimpulʹsiv
AT udovitskayayeg impulʹsnadifuziâatomivinanočastinokuoptičnijpastciutvorenijposlidovnostâmizustričnihsvitlovihimpulʹsiv
AT yatsenkolp impulʹsnadifuziâatomivinanočastinokuoptičnijpastciutvorenijposlidovnostâmizustričnihsvitlovihimpulʹsiv
first_indexed 2023-03-24T08:55:19Z
last_indexed 2023-03-24T08:55:19Z
_version_ 1795757607791624192