論文の概要: Casimir-Polder shift of ground-state hyperfine Zeeman sub-levels of
hydrogen isotopes in a micron-sized metallic cavity at finite temperature
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.04669v1
- Date: Tue, 8 Jun 2021 20:21:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-27 06:18:04.629397
- Title: Casimir-Polder shift of ground-state hyperfine Zeeman sub-levels of
hydrogen isotopes in a micron-sized metallic cavity at finite temperature
- Title(参考訳): 有限温度におけるミクロンサイズの金属空洞中の水素同位体の基底状態超微粒子ゼーマン準位のカシミール・ポルダーシフト
- Authors: Davide Iacobacci, Giuseppe Bimonte, and Thorsten Emig
- Abstract要約: ミクロンサイズの金属キャビティ内に置かれた水素原子の基底状態ゼーマン準位間のカシミール・ポルダーシフトと超微細遷移幅を計算した。
我々は、現在の磁気共鳴装置で測定可能な数Hzの超微細遷移周波数のシフトを予測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The frequencies of transitions between hyperfine levels of ground-state atoms
can be measured with exquisite precision using magnetic-resonance techniques.
This makes hyperfine transitions ideal probes of QED effects originating from
the interaction of atoms with the quantized electromagnetic field. One of the
most remarkable effects predicted by QED is the Casimir-Polder shift
experienced by the energy levels of atoms placed near one or more dielectric
objects. Here we compute the Casimir-Polder shift and the width of hyperfine
transitions between ground-state Zeeman sub-levels of an hydrogen atom placed
in a micron-sized metallic cavity, over a range of temperatures extending from
cryogenic temperatures to room temperature. Results are presented also for
deuterium and tritium. We predict shifts of the hyperfine transitions
frequencies of a few tens of Hz that might be measurable with present-day
magnetic resonance apparatus.
- Abstract(参考訳): 基底状態原子の超微細レベル間の遷移の周波数は、磁気共鳴法を用いて必要な精度で測定することができる。
これにより、原子と量子化された電磁場との相互作用に由来するQED効果の超微細遷移が理想的なプローブとなる。
QEDが予測した最も顕著な効果の1つは、1つ以上の誘電体の近くに配置された原子のエネルギー準位によって経験されるカシミール・ポルダーシフトである。
ここでは, 極低温から室温までの範囲で, ミクロンサイズの金属キャビティ内に置かれた水素原子の基底状態ゼーマン準位間のカシミール・ポルダーシフトと超微細遷移幅を計算する。
結果は重水素とトリチウムについても示される。
我々は、現在の磁気共鳴装置で測定可能な数Hzの超微細遷移周波数のシフトを予測する。
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