Вышедшие номера
Сдвиги частоты магнитного резонанса атомов Na при столкновении в смеси атомов калия и натрия
Картошкин В.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: victor.kart@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 24 марта 2021 г.
В окончательной редакции: 25 апреля 2021 г.
Принята к печати: 26 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 1 июня 2021 г.

Рассмотрены столкновения между атомами натрия и калия в условиях оптической ориентации атомов калия. В результате столкновений происходит спиновый обмен между сталкивающимися атомами, что приводит к сдвигу частоты магнитного резонанса атомов. Проведенные расчеты показали, что сдвиг частоты магнитного резонанса атомов Na в верхнем сверхтонком состоянии ( F=2) при росте температуры в камере поглощения от 300 до 500 K меняет знак с отрицательного на положительный и проходит через нуль в окрестностях температуры T~450 K, в то время как сдвиг частоты нижнего сверхтонкого состояния ( F=1) остается отрицательным во всем диапазоне исследуемых температур. Подобного рода явление обнаружено впервые для случая, когда основной вклад в величину сдвига частоты магнитного резонанса вносит спиновый обмен. Ключевые слова: спиновый обмен, поперечные сечения, сдвиги частоты магнитного резонанса.
  1. D. Budker, M. Romalis. Nature Phys., 3 (4), 227 (2007)
  2. Е.Б. Александров, А.К. Вершовский. УФН, 179 (6), 605 (2009). [E.B. Aleksandrov, A.K. Vershovskii. Phys. Usp., 52, 605 (2009).]
  3. T.G. Walker, M.S. Larsen. Advances In Atomic, Molecular, and Optical Physics, 65, 373 (2016). https://doi.org/10.1016/bs.aamop.2016.04.002
  4. E. Boto, S.S. Meyer, V. Shah, O. Alem, S. Knappe, P. Kruger, T.M. Fromhold, M. Lim, P.M. Glover, P.G. Morris, R. Bowtell, G.R. Barnes, M.J. Brookes. NeuroImage, 149, 404 (2017). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.01.034
  5. S. Groeger, G. Bison, J.-L. Schenker, R. Winands, A. Weis. Eur. Phys. J. D, 38 (2), 239 (2006). DOI: 10.1140/epjd/e2006-00037-y
  6. Y. Chen, W. Quan, L. Duan, Y. Lu, L. Jiang, J. Fang. Phys. Rew. A, 94, 052705 (2016) DOI: 10.1103/PhysRevA.94.052705
  7. Y. Lu, Y. Zhang, W. Fan, L. Xing, Y. Zhai, W. Quan. Chinese Phys. B, 29 (4), 043204 (2020). DOI: 10.1088/1674-1056/ab75d3
  8. С.П. Дмитриев, Н.А. Доватор, В.А. Картошкин. ЖТФ, 85 (6), 40 (2015). [S.P. Dmitriev, N.A. Dovator, V.A. Kartoshkin. Tech. Phys., 60 (6), 826 (2015). DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S1063784215060079]
  9. K. Wei, T. Zhao, X. Fang, H. Li, Y. Zhai, B. Han, W. Quan. Phys. Rev. Appl., 13 (4), 044027 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.044027
  10. А.И. Окуневич. Опт. и спектр., 79 (5), 718 (1995). [A.I. Okunevich. Opt. Spectr., 79 (5), 718 (1995).]
  11. P. Bicchi, L. Mon, P. Savino, B. Zambon. Il Nuovo Chimento, 55|,(1), 1 (1980). DOI: https://doi.org/10.1007/BF02728372
  12. В.А. Картошкин. Опт. и спектр., 116 (4), 588 (2014). [V.A. Kartoshkin. Opt. Spectr., 116 (4), 548 (2014). DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X14030096]
  13. В.А. Картошкин. Опт. и спектр., 109 (5), 733 (2010). [V.A. Kartoshkin. Opt. Spectr., 109 (5), 674 (2010). DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X10110056]
  14. V.S. Ivanov, V.B. Sovkov. J. Chem. Phys., 118 (18), 8242 (2003). DOI: https://doi.org/10.1063/1.1565107
  15. W.T. Zemke, W.C. Stwalley. J. Chem. Phys., 100 (4), 2661 (1994). DOI: https://doi.org/10.1063/1.467249
  16. A. Gerdes, M. Hobein, H. Knockel, E. Tiermann. Eur. Phys. J. D, 49 (1), 67 (2008). DOI: 10.1140/epjd/e2008-00138-7
  17. Н.М. Померанцев, В.Н. Рыжков, Г.В. Скроцкий. Физические основы квантовой магнитометрии (Наука, М.,1972) DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S1063784215060079
  18. H. Мотт, Г. Месси. Теория атомных столкновений (Мир, М., 1969)
  19. А.Н. Несмеянов. Давление паров химических элементов (Изд-во АН, М., 1961)
  20. В.А. Картошкин. Опт. и спектр., 128 (9), 1244 (2020). DOI: http://dx.doi.org/10.21883/OS.2020.09.49859.125-20 [V.A. Kartoshkin. Opt. Spectr., 128 (9), 1355 (2020). DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X2009012X]

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.