सिम्पैथेटिक कूलिंग: Difference between revisions

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सहानुभूतिपूर्ण शीतलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार के कण दूसरे प्रकार के कणों को ठंडा करते हैं।
सहानुभूतिपूर्ण शीतलन एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार के कण दूसरे प्रकार के कणों को ठंडा करते हैं।


आमतौर पर, परमाणु आयन जो सीधे [[ लेजर शीतलन ]] हो सकते हैं, उनका उपयोग उनके पारस्परिक कूलम्ब अवरोध के माध्यम से, पास के आयनों या परमाणुओं को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग उन आयनों और परमाणुओं को ठंडा करने के लिए किया जाता है जिन्हें लेजर कूलिंग द्वारा सीधे ठंडा नहीं किया जा सकता है, जिसमें अधिकांश आणविक आयन प्रजातियां, विशेष रूप से बड़े कार्बनिक अणु शामिल हैं।<ref>{{cite web |url=http://www.exphy.uni-duesseldorf.de/ResearchInst/complexmolecules.htm |title=कॉम्प्लेक्स एम का सहानुभूतिपूर्ण शीतलन|access-date=2008-01-30}}</ref> हालाँकि, सहानुभूतिपूर्ण शीतलन सबसे अधिक कुशल होता है जब सहानुभूति- और लेजर-ठंडा आयनों का द्रव्यमान/आवेश अनुपात समान होता है।<ref>{{cite journal |author1=Schiller, S. |author2=Lämmerzahl, C. |year = 2003 |title = आणविक आयनों के सहानुभूतिपूर्ण क्रिस्टलीकरण का आणविक गतिशीलता अनुकरण|journal = Phys. Rev. A |volume = 68 |issue = 5 |pages = 053406 |doi=10.1103/PhysRevA.68.053406|arxiv = quant-ph/0309117 |bibcode = 2003PhRvA..68e3406S }}</ref>
आमतौर पर, परमाणु आयन जो सीधे [[ लेजर शीतलन ]] हो सकते हैं, उनका उपयोग उनके पारस्परिक कूलम्ब अवरोध के माध्यम से, पास के आयनों या परमाणुओं को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग उन आयनों और परमाणुओं को ठंडा करने के लिए किया जाता है जिन्हें लेजर कूलिंग द्वारा सीधे ठंडा नहीं किया जा सकता है, जिसमें अधिकांश आणविक आयन प्रजातियां, विशेष रूप से बड़े कार्बनिक अणु शामिल हैं।<ref>{{cite web |url=http://www.exphy.uni-duesseldorf.de/ResearchInst/complexmolecules.htm |title=कॉम्प्लेक्स एम का सहानुभूतिपूर्ण शीतलन|access-date=2008-01-30}}</ref> हालाँकि, सहानुभूतिपूर्ण शीतलन सबसे अधिक कुशल होता है जब सहानुभूति- और लेजर-ठंडा आयनों का द्रव्यमान/आवेश अनुपात समान होता है।<ref>{{cite journal |author1=Schiller, S. |author2=Lämmerzahl, C. |year = 2003 |title = आणविक आयनों के सहानुभूतिपूर्ण क्रिस्टलीकरण का आणविक गतिशीलता अनुकरण|journal = Phys. Rev. A |volume = 68 |issue = 5 |pages = 053406 |doi=10.1103/PhysRevA.68.053406|arxiv = quant-ph/0309117 |bibcode = 2003PhRvA..68e3406S }}</ref>

Revision as of 18:31, 9 August 2023

सहानुभूतिपूर्ण शीतलन एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार के कण दूसरे प्रकार के कणों को ठंडा करते हैं।

आमतौर पर, परमाणु आयन जो सीधे लेजर शीतलन हो सकते हैं, उनका उपयोग उनके पारस्परिक कूलम्ब अवरोध के माध्यम से, पास के आयनों या परमाणुओं को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग उन आयनों और परमाणुओं को ठंडा करने के लिए किया जाता है जिन्हें लेजर कूलिंग द्वारा सीधे ठंडा नहीं किया जा सकता है, जिसमें अधिकांश आणविक आयन प्रजातियां, विशेष रूप से बड़े कार्बनिक अणु शामिल हैं।[1] हालाँकि, सहानुभूतिपूर्ण शीतलन सबसे अधिक कुशल होता है जब सहानुभूति- और लेजर-ठंडा आयनों का द्रव्यमान/आवेश अनुपात समान होता है।[2] इस तरीके से तटस्थ परमाणुओं को ठंडा करने का प्रदर्शन सबसे पहले क्रिस्टोफर मायट और अन्य ने किया था। 1997 में।[3] यहां, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वाली एक तकनीक का उपयोग किया गया था, जहां एक दिशा में स्पिन वाले परमाणु विपरीत दिशा में स्पिन वाले परमाणुओं की तुलना में अधिक कमजोर रूप से सीमित थे। उच्च गतिज ऊर्जा वाले कमजोर रूप से सीमित परमाणुओं को अधिक आसानी से बाहर निकलने की अनुमति दी गई, जिससे कुल गतिज ऊर्जा कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप दृढ़ता से सीमित परमाणु ठंडे हो गए। मायट एट अल. बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट के निर्माण के लिए सहानुभूतिपूर्ण शीतलन के उनके संस्करण की उपयोगिता भी दिखाई गई।

संदर्भ

  1. "कॉम्प्लेक्स एम का सहानुभूतिपूर्ण शीतलन". Retrieved 2008-01-30.
  2. Schiller, S.; Lämmerzahl, C. (2003). "आणविक आयनों के सहानुभूतिपूर्ण क्रिस्टलीकरण का आणविक गतिशीलता अनुकरण". Phys. Rev. A. 68 (5): 053406. arXiv:quant-ph/0309117. Bibcode:2003PhRvA..68e3406S. doi:10.1103/PhysRevA.68.053406.
  3. Myatt, C. J.; Burt, E. A.; Ghrist, R. W.; Cornell, E. A.; Wieman, C. E. (1997). "सिम्पैथेटिक कूलिंग द्वारा दो ओवरलैपिंग बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट का उत्पादन". Phys. Rev. Lett. 78 (4): 586–9. Bibcode:1997PhRvL..78..586M. doi:10.1103/PhysRevLett.78.586.