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...
Saved in:
Date: | 2018 |
---|---|
Main Authors: | , , , |
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 Physicsid |
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 |