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Ein Zeeman Slower oder seltener Zeeman Bremser ist ein Gerat das in der Quantenoptik zum Abbremsen von Atomstrahlen eingesetzt wird Typischerweise werden die Atome vom Geschwindigkeitsbereich 500 1000 m s auf etwa 10 m s verlangsamt Der Zeeman Slower basiert auf dem Prinzip der Laserkuhlung die Atome werden also durch Absorption von Laserlicht und darauf folgende Reemission von Fluoreszenzphotonen gebremst Ein Zeeman Slower besteht dabei aus einem ortlich variierenden Magnetfeld durch das der Atomstrahl fliegt und einem entgegengesetzt gerichteten Laserstrahl Das Magnetfeld wirkt uber den Zeeman Effekt der geschwindigkeitsabhangigen Dopplerverschiebung entgegen die bei langsameren Atomen dazu fuhrt dass sie aus der Resonanz mit dem Laserstrahl herausfallen Die Spule eines Zeeman Slowers auf einem optischen Tisch vor dem Einbau in ein Experiment mit Atomfallen An der dicken Seite der Spule wird die Quelle fur den Atomstrahl montiert Die Atomfalle wird vor dem vorderen dunneren Ende der Spule platziert Der Slower ist ca 1 m lang Schematische Darstellung eines Zeeman Slowers im Experiment vgl auch Foto daruber Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte und Einsatz in der Forschung 2 Funktionsweise und Aufbau 3 Bremsen Kuhlen und Heizen 4 Literatur 5 EinzelnachweiseGeschichte und Einsatz in der Forschung BearbeitenDer Zeeman Slower wurde zuerst von William D Phillips Physik Nobelpreis 1997 zusammen mit Steven Chu und Claude Cohen Tannoudji fur die Entwicklung von Methoden zum Kuhlen und Fangen von Atomen mittels Laserlicht 1 und Harold J Metcalf 2 1982 vorgeschlagen Er wird in vielen Versuchsaufbauten zur Bose Einstein Kondensation und zu Fermi Kondensaten als erste Stufe zum Abkuhlen der Atome eingesetzt die in der Regel als 500 1000 m s schneller Atomstrahl aus einem Ofen austreten Dem Zeeman Slower folgt typischerweise eine Magneto optische Falle die nur Atome bis zu einer oberen Grenzgeschwindigkeit von typischerweise einigen 10 m s einfangen kann In weiteren Schritten werden die gefangenen Atome dann mit weiteren Verfahren z B sympathetisches Kuhlen evaporatives Kuhlen bis auf wenige Mikrokelvin uber dem absoluten Nullpunkt abgekuhlt Funktionsweise und Aufbau Bearbeiten nbsp Hyperfeinstruktur Spektrum von Natrium mit magnetfeldabhangiger Zeeman AufspaltungEin Atomstrahl der in einem Ofen durch Verdampfen elementaren Metalls entsteht z B Natrium Lithium Rubidium besteht aus Atomen mit einer mittleren Geschwindigkeit von je nach Metallart und Verdampfungstemperatur 500 1000 m s Um diese Atome durch Streuung von Photonen aus einem entgegengesetzt laufenden Laserstrahl zu bremsen muss dessen Frequenz n Laser displaystyle nu text Laser nbsp so eingestellt werden dass sie auch die Dopplerverschiebung d Doppler v Atom 2 p l Laser v Atom displaystyle delta text Doppler v text Atom 2 pi lambda text Laser cdot v text Atom nbsp v Atom displaystyle v text Atom nbsp Geschwindigkeit des Atoms und l Laser displaystyle lambda text Laser nbsp Wellenlange des Lasers berucksichtigt unter der die Atome das Laserlicht wahrnehmen Dies ist zwar moglich sog chirped slowing 3 aber technisch aufwandig und fuhrt zu gepulsten Atomstrahlen sodass als Alternative der Zeeman Effekt eingesetzt wird Dieser verandert nicht das Licht sondern verschiebt die atomaren Niveaus des Atoms so dass Resonanz wiederhergestellt wird Insgesamt erhalt man dann folgende Verstimmung des atomaren Ubergangs d v Atom z Atom d 0 d Doppler v Atom d Zeeman z Atom d 0 2 p v Atom l Laser m B ℏ m j e g j e m j g g j g B z Atom displaystyle delta v text Atom z text Atom delta 0 delta text Doppler v text Atom delta text Zeeman z text Atom delta 0 frac 2 pi cdot v text Atom lambda text Laser frac mu B hbar cdot m je g je m jg g jg cdot B z text Atom nbsp Dabei ist mB das Bohr sche Magneton m j e m j g displaystyle m je m jg nbsp die magnetische Quantenzahl des angeregten Zustands und des Grundzustands am betrachteten Ubergang sowie g j e g j g displaystyle g je g jg nbsp deren Lande Faktoren Die Funktion B z Atom displaystyle B z text Atom nbsp beschreibt das ortsabhangige Magnetfeld im Zeeman Slower Die Verschiebung d0 ist ein leichtes Detuning der Bremslaserwellenlange gegenuber dem atomaren Ubergang siehe unten Maximale Resonanz mit dem atomaren Ubergang ist im idealen Fall d v Atom z Atom 0 displaystyle delta v text Atom z text Atom 0 nbsp hergestellt Daraus lasst sich mit der Voraussetzung einer negativen konstanten Bremsung Beschleunigung der Atome im Slower die Form des Magnetfelds berechnen Man erhalt 4 5 6 B z B 0 1 z L Slower B b B 0 ℏ k Laser m B m j e g j e m j g g j g B b ℏ d 0 m B m j e g j e m j g g j g displaystyle B z B 0 cdot sqrt 1 frac z L text Slower B b qquad B 0 frac hbar k text Laser mu B cdot m je g je m jg g jg qquad B b frac hbar delta 0 mu B cdot m je g je m jg g jg nbsp Dabei ist L s displaystyle L s nbsp die Lange des Zeeman Slowers und k Laser 2 p l Laser displaystyle k text Laser 2 pi lambda text Laser nbsp Das Detuning d 0 displaystyle delta 0 nbsp sorgt dabei fur eine endliche Endgeschwindigkeit indem es so gewahlt wird dass die Atome nach dem Slower dort verschwindet das Magnetfeld B 0 displaystyle B 0 nbsp aus der Resonanz herausfallen und nicht weiter gebremst werden Ohne diesen Parameter wurden Atome am Ende des Slowers wieder in diesen zuruckgedruckt und konnen nicht mehr als Strahl extrahiert werden nbsp Numerische Losung der Bewegungsgleichung der Atome in einem Zeeman Slower 5 In der Abbildung rechts sieht man oben das Magnetfeld eines Zeeman Slowers und darunter wie sich die Geschwindigkeit von Atomen beim Durchfliegen des Slowers reduziert Schnelle Atome z B braun geraten fruher in Resonanz mit dem Bremslaser wahrend fur langsame Atome erst spater z B grun die Resonanzbedingung erfullt ist Fur sehr schnelle Atome ist nie Resonanz gegeben sodass sie den Slower ungebremst durchfliegen Die obere Grenzgeschwindigkeit fur den Slower ergibt sich aus der Resonanzbedingung bei maximalem Magnetfeld und kann durch den Aufbau des Slowers beeinflusst werden Generell erlauben langere Slower ein hoheres Anfangsmagnetfeld und damit auch eine hohere Grenzgeschwindigkeit Am Ende des Slowers ist das Magnetfeld im einfachsten Fall wieder auf B 0 displaystyle B 0 nbsp abgefallen also fur den Fall B b 0 displaystyle B b 0 nbsp und es befinden sich nur noch Atome mit der Geschwindigkeit v end l Laser d 0 2 p displaystyle v text end frac lambda text Laser cdot delta 0 2 pi nbsp in Resonanz Fallen die Atome unterhalb dieser Geschwindigkeit werden sie nicht mehr weiter abgebremst und v end displaystyle v text end nbsp kann als mittlere End oder Ausgangsgeschwindigkeit des Slowers aufgefasst werden Analog lasst sich wieder fur den Fall B b 0 displaystyle B b 0 nbsp auch die maximale Einfanggeschwindigkeit uber die Resonanz bei maximalem Magnetfeld definieren v max m B ℏ m j e g j e m j g g j g B 0 d 0 l Laser 2 p displaystyle v text max left frac mu B hbar cdot m je g je m jg g jg cdot B 0 delta 0 right cdot frac lambda text Laser 2 pi nbsp Nur Atome die langsamer als diese Geschwindigkeit fliegen werden vom Zeeman Slower gebremst Praktisch werden Zeeman Slower typischerweise mit stromdurchflossenen Magnetspulen gebaut Dabei wird entweder durch Anderung der Dichte der Drahte 7 oder durch Anderung der Anzahl ihrer Lagen 2 das variable Magnetfeld erzeugt Es sind aber auch Slower aus Permanentmagneten moglich 8 Innerhalb des Spulenkorpers verlauft dann ein Hochvakuumrohr in dem sich der Atomstrahl befindet Bisher wurde angenommen dass der zum Bremsen genutzte atomare Ubergang geschlossen ist d h dass die Atome nicht aus dem Absorptions Emissions Zyklus in einen Dunkelzustand ausserhalb des Zyklus zerfallen konnen In realen Atomen ist dies typischerweise nicht erfullt Daher muss evtl ein zusatzlicher uberlagerter Laserstrahl eingesetzt werden um Atome aus einem Dunkelzustand in den Zyklus zuruckzupumpen Im Natrium Spektrum oben ist ein entsprechender Ubergang eingezeichnet mit dem Atome die in den F 1 Grundzustand zerfallen sind weiter gebremst werden konnen Bremsen Kuhlen und Heizen BearbeitenDer Zeeman Slower bremst alle Atome die langsamer als seine Einfanggeschwindigkeit v max displaystyle v text max nbsp fliegen auf eine Geschwindigkeit nahe seiner Endgeschwindigkeit v end displaystyle v text end nbsp ab Dadurch wird sowohl die mittlere Geschwindigkeit als auch die Geschwindigkeitsunterschiede Streuung der Geschwindigkeiten dieser Atome verringert 9 Die erreichte Verteilungsbreite fur die gebremsten Atome die Atome die den Slower ungebremst also mit v gt vmax durchfliegen werden ausser Acht gelassen kann unabhangig von der mittleren Restgeschwindigkeit auch durch die Angabe einer longitudinalen Strahltemperatur charakterisiert werden Diese wird also durch den Zeeman Slower deutlich verringert Die Messung der Geschwindigkeitsverteilung und damit der Strahltemperatur kann uber die Flugzeitverbreiterung von Atompaketen 10 oder uber die Doppler Verschiebung einer Absorptionslinie 9 erfolgen Die transversale Geschwindigkeitsstreuung bzw Temperatur die vor dem Slower durch Blenden gering gehalten werden kann nimmt dagegen im Slower zu indem auf jede Absorption zum Zweck des Bremsens eine Emission in eine zufallige Richtung folgt 11 Dadurch fuhren die Atome senkrecht zur Flugrichtung einen Random Walk im Geschwindigkeitsraum aus 12 v x y rms 2 t v rec 2 3 N t displaystyle v x y text rms 2 t propto frac v text rec 2 3 cdot N t nbsp Darin ist v x y rms displaystyle v x y text rms nbsp die quadratisch gemittelte transversale Geschwindigkeit in x displaystyle x nbsp bzw y displaystyle y nbsp Richtung N t displaystyle N t nbsp die Anzahl der Streuvorgange bis zur Zeit t displaystyle t nbsp und v rec displaystyle v text rec nbsp die Recoil Geschwindigkeit also der Betrag der Geschwindigkeitsanderung bei einem Absorptions oder Emissionsvorgang Um diesem Effekt des transversalen Heizens entgegenzuwirken kann z B hinter dem Zeeman Slower mittels einer optischen Melasse eine transversale Kuhlung erreicht werden 13 Ein anderer Ansatz ist den Atomstrahl durch geeignet gestaltete Licht und Magnetfelder im Bogen zu fuhren was den kuhlenden Effekt des Zeeman Slowers nacheinander in verschiedenen Richtungen wirksam werden lasst 12 Ublicherweise werden die Atome nach dem Zeeman Slower in einer magneto optischen oder einer anderen Falle eingefangen Damit sie das Potential dieser Falle nicht ungefangen durchfliegen muss die Endgeschwindigkeit des Slowers auf die maximale Einfanggeschwindigkeit der Falle optimiert werden Ausserdem sollte auch die Geschwindigkeitsstreuung bzw laterale und longitudinale Temperatur nicht zu gross sein da die Atome um die Endgeschwindigkeit streuen und bei zu grosser Streuung entsprechend die Einfangeffizienz wieder sinkt mehr Atome sind doch zu schnell Literatur BearbeitenHarold J Metcalf Peter van der Straten Laser Cooling and Trapping Springer Verlag 1999 ISBN 0 387 98728 2 S 58 59 Einzelnachweise Bearbeiten ubersetzt nach Physiknobelpreis Presseerklarung 1997 a b William Phillips Harold Metcalf Laser Deceleration of an Atomic Beam In Physical Review Letters Band 48 Nr 9 Marz 1982 S 596 599 doi 10 1103 PhysRevLett 48 596 web archive org PDF 651 kB abgerufen am 29 August 2021 John V Prodan William D Phillips Chirping the light fantastic Recent NBS atom cooling experiments In Progress in Quantum Electronics Band 8 Nr 3 4 Januar 1984 ISSN 0079 6727 S 231 235 doi 10 1016 0079 6727 84 90019 3 Harold J Metcalf Peter van der Straten Laser Cooling and Trapping Springer Verlag 1999 ISBN 0 387 98728 2 S 58 59 a b Jan Krieger 2008 Zeeman Slower und Experimentsteuerung fur das NaLi Experiment PDF 11 5 MB Diplomarbeit Universitat Heidelberg Kenneth J Gunter Design and implementation of a Zeeman slower for 87Rb In Report Ecole Normale Superieur Paris 2004 PDF S C Bell M Junker M Jasperse L D Turner Y J Lin I B Spielman R E Scholten A slow atom source using a collimated effusive oven and a single layer variable pitch coil Zeeman slower In Review of Scientific Instruments Band 81 Nr 1 2010 ISSN 0034 6748 S 013105 doi 10 1063 1 3276712 P Cheiney O Carraz D Bartoszek Bober S Faure F Vermersch C M Fabre G L Gattobigio T Lahaye D Gue ry Odelin R Mathevet A Zeeman slower design with permanent magnets in a Halbach configuration In Review of Scientific Instruments Band 82 Nr 6 2011 ISSN 0034 6748 S 063115 doi 10 1063 1 3600897 a b Christopher Slowe Laurent Vernac Lene Vestergaard Hau High flux source of cold rubidium atoms In Review of Scientific Instruments Vol 76 Nr 10 2005 ISSN 0034 6748 S 103101 doi 10 1063 1 2069651 englisch J G C Tempelaars R J W Stas P G M Sebel H C W Beijerinck E J D Vredenbregt An intense slow and cold beam of metastable Ne 3s 3 P 2 atoms In The European Physical Journal D Atomic Molecular and Optical Physics Band 18 Nr 1 1 Januar 2002 ISSN 1434 6060 S 113 121 doi 10 1140 e10053 002 0013 8 Kenneth J Gunter Design and implementation of a Zeeman slower for 87Rb In Report Ecole Normale Superieur Paris 2004 PDF a b Michael A Joffe Wolfgang Ketterle ALex Martin David E Pritchard Transverse cooling and deflection of an atomic beam inside a Zeeman slower In JOSA B Band 10 Nr 12 1993 S 2257 2262 A Witte Th Kisters F Riehle J Helmcke Laser cooling and deflection of a calcium atomic beam In Journal of the Optical Society of America B Band 9 Nr 7 1992 ISSN 0740 3224 S 1030 doi 10 1364 JOSAB 9 001030 englisch Abstract Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zeeman Slower amp oldid 226707164