دانلود کتاب Modern atomic physics – فیزیک اتمی مدرن

دسته بندی : ,
اطلاعات کتاب
  • جلد
  • سری
  • ویرایش
  • سال 2015
  • نویسنده (گان) Natarajan, Vasant
  • ناشر CRC Press
  • زبان English
  • تعداد صفحات 438
  • حجم فایل 4.84MB
  • فرمت فایل pdf
  • شابک 9781482242041, 9781482242034, 1482242036
قیمت محصول :

45,000 تومان

با خرید این محصول، 2,250 تومان به کیف پول شما بازگشت داده می‌شود

روند خرید و دریافت کتاب‌ها بدون هیچ اختلالی انجام می‌شود.
تمامی فایل‌ها بر روی سرورهای داخلی میزبانی می‌شوند تا بتوانید به راحتی و در لحظه آن‌ها را دانلود کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به راهنمایی، لطفاً از طریق « صفحه تماس باما» با تیم پشتیبانی در ارتباط باشید.

تمامی کتاب های موجود در وبسایت سای وان به زبان انگلیسی میباشد

توضیحات

A. Measurement systems — MKS units — SI units (and why Gaussian units are better) — B. Universal units and fundamental constants — C. Atomic units — Fine structure constant — D. Problems — Atomic units for E and B fields — Unit of charge — Universal units (Planck units) — A. Classical harmonic oscillator — Not driven: — i. Strong damping — ii. Critical damping — iii. Weak damping — Driven with weak damping: — i. Amplitude — ii. Phase — iii. Power — Harmonically bound electron — Coupled oscillators — B. Quantum harmonic oscillator — Energy eigenstates — Time dependence — Quantum uncertainties — C. Coherent states — Definition and properties — Time evolution — Coherent states have minimum uncertainty — Phase space behavior — D. Squeezed states — Hyperbolic transform of the HO Hamiltonian — Squeezed vacuum — Classical squeezing by FM at 2?o — Generating squeezed light: — i. Parametric down conversion.;Note continued: Volume effect — B. Hyperfine structure — Magnetic dipole — Electric quadrupole — Order-of-magnitude of hyperfine structure — Zeeman shift in weak magnetic field — Decoupling of hyperfine interaction by magnetic field — Hyperfine anomaly — C. Problems — Hyperfine coupling investigated — A. Introduction — Resonance measurements and QED — Experimental precision — B. Magnetic resonance — Classical motion of magnetic moment in a static B field — Rotating coordinate transformation — Larmor’s theorem — Motion in a rotating B field: — i. On-resonance behavior — ii. Off-resonance behavior — Adiabatic rapid passage and the Landau-Zener crossing: — i. Quantum treatment — C. Magnetic resonance of quantized spin 1/2 — Pauli spin matrices — Expectation value of quantized moment — The Rabi transition probability — Wavefunctions for quantized spin 1/2* — Separated oscillatory fields [–] SOF — D. Resonance in a two-state system.;Note continued: ii. Second order — iii. Third order — DC polarizability and dipole moment — Beyond the quadratic Stark effect — Field ionization — E. Permanent atomic electric dipole moment (EDM) — EDM implies P and T violation — Experimental method — F. Atoms in oscillating electric fields — AC polarizability — Oscillator strength expression for polarizabilities — Susceptibility and index of refraction: — i. Causality and the Kramers — Kronig relations — Level shifts — The AC Stark effect — G. Strong oscillating fields [–] Dressed atoms — The problem — The solution — Time dependence — Eigenenergies versus field strength at fixed detuning — Eigenenergies versus detuning at fixed strength — Atom plus field basis states — Spectrum of fluorescence from dressed atoms — H. Problems — Quantum defect — Classical electron bound by a harmonic potential — Oscillator strength — Dressed atoms — A. Isotope effects — Mass effect.;Note continued: F. Other effects in coherent control — Optical rotation — Electromagnetically induced absorption [–] ETA — G. Problems — Quantum beats — Hanle effect — Dicke superradiance — Spin echoes in extended media — A. Low-intensity and simple collisions — Homogeneous vs. inhomogeneous broadening: — i. Homogeneous — ii. Inhomogeneous — Lorentzian line — Spontaneous decay lineshape — B. Relativistic effects in emission and absorption — Photon recoil — Doppler shift — C. Lineshape of atoms in a gas — Gaussian distribution — Voigt profile — D. Confined particles — Spectrum of oscillating emitter — Tight confinement: — i. Recoilless emission — ii. Sideband cooling — iii. Dicke narrowing — Weak confinement [–] The classical regime — E. Gaussian beam optics — F. Problems — Convolution of lineshapes — A. Alkali atoms — B. Experimental tools — Diode laser — Lock-in amplifier — Polarizing beam splitter cube [–] PBS.;Note continued: Raman scattering — E. Problems — Magnitude of Raman scattering cross-section — A. Coherence in single atoms — Quantum beats — Level crossing — Double resonance — B. Coherence in localized ensembles — Superradiance: — i. Qualitative discussion — ii. For 2 two-level systems — iii. For N two-level systems — Spin echoes — C. Coherence in extended ensembles — Phase matching — Intensity for finite mismatch — Examples: — i. Degenerate four-wave mixing — ii. Generation of UV radiation — D. Mixed examples — Echoes in extended media: — i. Spin echo in an extended sample — ii. Echoes in multilevel atoms — Strong superradiance in extended samples — E. Coherent control in multilevel atoms — Coherent population trapping [–] CPT — Electromagnetically induced transparency [–] EIT — EIT in a? system — Role of dressed state interference in EIT — EIT vs. CPT — EIT in a LIE system — EIT in a V system.;Note continued: Mode coupling in a Penning trap — Sideband cooling — Quantum computation in a linear Paul trap — G. Problems — Number of atoms in a MOT — A. Standards — Time standards — Length standards — Mass standards — Electrical standards — Summary — Additional items: — i.A brief history of time-keeping — ii. Frequency measurements — iii. Fun with dimensions — B. What Is A Photon? — C. Einstein As Armchair Detective: The Case Of Stimulated Radiation — Examples of gedanken experiments: — i. Need for curved spacetime for gravity — ii. Gravitational redshift — D. Frequency Comb.;Note continued: Thermal equilibrium [–] Einstein A (emission) and B (absorption) coefficients — Quantum mechanical expression for spontaneous decay rate — E. Order-of-magnitude of spontaneous emission — Electric dipole radiation — Electric quadrupole radiation — Magnetic dipole radiation — F. Saturation intensities — Closed systems: — i. Broadband radiation — ii. Monochromatic radiation — Open systems — G. Problems — Classical scattering in 2D — Rabi frequency from matrix element — Transitions in Na and H — A. Two-photon absorption — General considerations — Final-state amplitude from perturbation theory — Transition rate — B. Two-photon de-excitation processes — Two-photon stimulated emission — One stimulated and one spontaneous photon — C. Raman processes — General — Stimulated Raman scattering — Spontaneous Raman scattering — Raman scattering cross-section — D. Dressed atom for multiphoton processes — Two-photon absorption.;Note continued: Rotating wave approximation — Isomorphism with spin 1/2 in a magnetic field — E. Density matrix — General results — Density matrix for a two-state system — Phenomenological treatment of relaxation [–] Bloch equations — F. Resonance of a realistic two-state system — Steady-state solution — Free induction decay — Damping of Rabi probability — G. Problems — RF-induced magnetic transitions — Rabi transition probability — Steady-state solution for two-level system — A. Interaction of EM radiation with atoms — Hamiltonian — Electric dipole approximation [–] E1* — Higher approximations — B. Selection rules and angular distribution — General — Electric dipole radiation — Higher-order processes — C. Transition rates — Saturated and unsaturated rates — Rates for monochromatic excitation — Cross-section for absorption — Rates for broadband excitation — D. Spontaneous emission.;Note continued: Acousto-optic modulator [–] AOM — Faraday isolator — C. Doppler-free techniques — Saturated absorption spectroscopy [–] SAS — Crossover resonances — Eliminating crossover resonances using copropagating SAS — Two-photon Doppler-free — D. Nonlinear magneto-optic rotation [–] NMOR — Chopped NMOR — E. Problems — Diode laser linewidth — Vapor cells — A. Spontaneous force — Doppler cooling — Polarization gradient cooling — Magneto-optic trap [–] MOT — Zeeman slower: — i. Decreasing field slower — ii. Increasing field slower — iii. Spin-flip slower — Atomic fountain — B. Stimulated force — Dipole trap — C. Magnetic trapping and evaporative cooling — D. Bose[–]Einstein condensation — E. Optical tweezers — Calibrating the trap: — i. Escape force method — ii. Drag force method — iii. Equipartition method — iv. Power spectrum method — v. Step response method — F. Ion trapping — Penning trap — Paul trap.

————————————————————–

ترجمه ماشینی :

الف. سیستم های اندازه گیری — واحدهای MKS — واحدهای SI (و چرا واحدهای گاوسی بهتر هستند) — ب. واحدهای جهانی و ثابت های اساسی — ج. واحدهای اتمی — ثابت ساختار ظریف — د. مسائل — واحدهای اتمی برای فیلدهای E و B — واحد شارژ — واحدهای جهانی (واحدهای پلانک) — الف. نوسان ساز هارمونیک کلاسیک — رانده نشده: — i. میرایی قوی — ii. میرایی بحرانی — iii. میرایی ضعیف — رانده شده با میرایی ضعیف: — i. دامنه — ii. فاز — iii. توان — الکترون متصل به هارمونیک — نوسان سازهای جفت شده — ب. نوسان ساز هارمونیک کوانتومی — حالت های ویژه انرژی — وابستگی به زمان — عدم قطعیت های کوانتومی — ج. حالات منسجم — تعریف و خواص — تکامل زمانی — حالت های همدوس دارای حداقل هستند عدم قطعیت — رفتار فضای فاز — D. حالات فشرده — تبدیل هایپربولیک HO هامیلتونی — خلاء فشرده — فشردن کلاسیک توسط FM در 2?o — تولید نور فشرده: — i. تبدیل پارامتری به پایین. توجه ادامه داد: اثر حجمی — ب. ساختار فوق ریز — دوقطبی مغناطیسی — چهار قطبی الکتریکی — ترتیب قدر ساختار فوق ریز — تغییر زیمن در میدان مغناطیسی ضعیف — جداسازی برهم کنش فوق ریز توسط مغناطیسی میدان — ناهنجاری فوق ریز — ج. مسائل — جفت بسیار ریز بررسی شده — الف. مقدمه — اندازه گیری رزونانس و QED — دقت تجربی — ب. تشدید مغناطیسی — حرکت کلاسیک گشتاور مغناطیسی در یک میدان B ساکن — تبدیل مختصات دوار — قضیه لارمور — حرکت در یک میدان دوار B: — i. رفتار رزونانسی — ii. رفتار خارج از تشدید – عبور سریع آدیاباتیک و تقاطع لاندو-زنر: – i. درمان کوانتومی — ج. تشدید مغناطیسی اسپین کوانتیزه 1/2 — ماتریس های اسپین پاولی — مقدار انتظاری گشتاور کوانتیزه — احتمال انتقال رابی — تابع موج برای اسپین کوانتیزه 1/2* — میدان های نوسانی جدا شده [– ] SOF — D. رزونانس در یک سیستم دو حالته. یادداشت ادامه داد: ii. مرتبه دوم — iii. مرتبه سوم — قطبش پذیری DC و گشتاور دوقطبی — فراتر از اثر استارک درجه دوم — یونیزاسیون میدانی — E. گشتاور دوقطبی الکتریکی اتمی دائمی (EDM) — EDM دلالت بر نقض P و T — روش تجربی — F. اتم ها در میدان های الکتریکی نوسانی — قطبش پذیری AC — بیان قدرت نوسانگر برای قطبش پذیری ها — حساسیت و ضریب شکست: — i. علیت و کرامرز — روابط کرونیگ — تغییر سطح — اثر AC استارک — G. میدانهای نوسانی قوی [–] اتمهای پوشیده شده — مسئله — راه حل — وابستگی به زمان — انرژیهای ویژه در مقابل قدرت میدان در تنظیم جداسازی ثابت — انرژی های ویژه در مقابل جداسازی با قدرت ثابت — حالت های پایه اتم به علاوه میدان — طیف فلورسانس از اتم های پوشانده شده — H. مشکلات — نقص کوانتومی — الکترون کلاسیک محدود شده توسط یک پتانسیل هارمونیک — قدرت نوسانگر — پوشیده شده اتم ها — الف. اثرات ایزوتوپی — اثر جرمی. توجه ادامه داد: F. اثرات دیگر در کنترل همدوس — چرخش نوری — جذب القا شده از طریق الکترومغناطیسی [–] ETA — G. مسائل — ضربان کوانتومی — اثر هانل — ابرتابش دیکی — بازتاب چرخش در رسانه های گسترده — الف. برخوردهای کم شدت و ساده — همگن در مقابل گسترش ناهمگن: — i. همگن — ii. ناهمگن — خط لورنتس — شکل خط فروپاشی خود به خود — ب. اثرات نسبیتی در گسیل و جذب — پس زدگی فوتون — جابجایی داپلر — ج. شکل خطی اتم ها در گاز — توزیع گاوسی — نمایه وویگ — D. ذرات محدود — طیف تابشگر نوسانی — محصور شدن تنگ: — i. انتشار بدون برگشت — ii. خنک کننده باند جانبی — iii. باریک شدن دیک — محصور شدن ضعیف [–] رژیم کلاسیک — E. اپتیک پرتو گوسی — F. مسائل — پیچیدگی خطوط خط — الف. اتم های قلیایی — ب. ابزارهای آزمایشی — لیزر دیود — قفل در تقویت کننده — مکعب شکاف پرتو پلاریزه کننده [–] PBS.، توجه داشته باشید: پراکندگی رامان — E. مسائل — مقدار مقطع پراکندگی رامان — الف. انسجام در اتم های منفرد — ضربان کوانتومی — تقاطع سطح — رزونانس دوگانه — B. انسجام در گروه های محلی — Superradiance: — i. بحث کیفی — ii. برای 2 سیستم دو سطحی — iii. برای N سیستم های دو سطحی — اسپین پژواک — ج. انسجام در مجموعه های توسعه یافته — تطبیق فاز — شدت برای عدم تطابق محدود — مثال ها: — i. اختلاط چهار موجی منحط — ii. تولید تشعشعات فرابنفش — D. نمونه های ترکیبی — پژواک در رسانه های گسترده: — i. اسپین اکو در یک نمونه توسعه یافته — ii. پژواک در اتم های چند سطحی — ابرتابش قوی در نمونه های توسعه یافته — E. کنترل منسجم در اتم های چند سطحی — به دام انداختن جمعیت منسجم [–] CPT — شفافیت القایی الکترومغناطیسی [–] EIT — EIT در یک؟ سیستم — نقش تداخل حالت لباس پوشیده در EIT — EIT در مقابل CPT — EIT در یک سیستم دروغ — EIT در یک سیستم V. ؛ توجه داشته باشید: جفت حالت در یک تله پنینگ — خنک کننده باند جانبی — محاسبات کوانتومی در یک تله پل خطی — G. مسائل — تعداد اتمها در یک MOT — الف. استانداردها — استانداردهای زمانی — استانداردهای طول — استانداردهای جرم — استانداردهای الکتریکی — خلاصه — موارد اضافی: — iA مختصر تاریخچه نگهداری زمان — ii. اندازه گیری فرکانس — iii. سرگرمی با ابعاد — B. فوتون چیست؟ — سی. انیشتین به عنوان کارآگاه صندلی صندلی: مورد تشعشعات تحریک شده — نمونه هایی از آزمایش های گدانکن: — i. نیاز به فضای زمان منحنی برای گرانش — ii. جابجایی گرانشی به سرخ — D. فرکانس . نکته ادامه داد: تعادل حرارتی [–] ضرایب انیشتین A (انتشار) و B (جذب) — بیان مکانیکی کوانتومی برای سرعت واپاشی خود به خود — E. ترتیب بزرگی خود به خودی گسیل — تابش دوقطبی الکتریکی — تابش چهار قطبی الکتریکی — تابش دوقطبی مغناطیسی — F. شدت اشباع — سیستم های بسته: — i. تشعشعات باند پهن — ii. تابش تک رنگ — سیستم های باز — G. مسائل — پراکندگی کلاسیک در دو بعدی — فرکانس رابی از عنصر ماتریس — انتقال در Na و H — A. جذب دو فوتون — ملاحظات کلی — دامنه حالت نهایی از تئوری اغتشاش — سرعت انتقال — ب. فرآیندهای تحریک زدایی دو فوتون — گسیل تحریک شده با دو فوتون — یک فوتون تحریک شده و یک فوتون خود به خود — C. فرآیندهای رامان — عمومی — پراکندگی رامان تحریک شده — رامان خود به خودی پراکندگی — مقطع پراکندگی رامان — D. اتم پوشانده شده برای فرآیندهای چند فوتونی — جذب دو فوتونی. توجه ادامه: تقریب موج دوار — ایزومورفیسم با اسپین 1/2 در میدان مغناطیسی — E. ماتریس چگالی – – نتایج کلی – ماتریس چگالی برای یک سیستم دو حالته – درمان پدیدارشناختی آرامش [–] معادلات بلوخ – F. رزونانس یک سیستم دو حالته واقعی – راه حل حالت پایدار – واپاشی القایی آزاد – میرایی احتمال رابی — G. مسائل — انتقال مغناطیسی ناشی از RF — احتمال انتقال رابی — راه حل حالت پایدار برای سیستم دو سطحی — الف. برهمکنش تابش EM با اتم — هامیلتونی — تقریب دوقطبی الکتریکی [–] E1* — تقریب های بالاتر — ب. قوانین انتخاب و توزیع زاویه ای — عمومی — تابش دوقطبی الکتریکی — فرآیندهای مرتبه بالاتر — ج. نرخ های انتقال — نرخ های اشباع و غیر اشباع — نرخ های تک رنگ تحریک — مقطع برای جذب — نرخ برای تحریک پهنای باند — D. انتشار خود به خودی. یادداشت ادامه داد: مدولاتور آکوستو نوری [–] AOM — جداساز فارادی — C. تکنیک های بدون داپلر — جذب اشباع طیف سنجی [–] SAS — تشدید متقاطع — حذف تشدید متقاطع با استفاده از انتشار مشترک SAS — بدون داپلر دو فوتونی — D. چرخش مغناطیسی نوری غیرخطی [–] NMOR — NMOR خرد شده — E. مشکلات – – پهنای خط لیزر دیود – سلول‌های بخار – الف. نیروی خود به خود – خنک‌کننده داپلر – خنک‌کننده گرادیان قطبی‌سازی – تله نوری مغناطیسی [–] MOT – زیمن کندتر: – i. کاهش میدان آهسته تر — ii. افزایش میدان آهسته تر — iii. چرخش کندتر — فواره اتمی — ب. نیروی تحریک شده — تله دوقطبی — ج. به دام انداختن مغناطیسی و خنک کننده تبخیری — د. بوز[–] تراکم انیشتین — E. موچین نوری — کالیبره کردن تله: — من. روش نیروی فرار — ii. روش نیروی کشی


 

tag : دانلود کتاب فیزیک اتمی مدرن , Download فیزیک اتمی مدرن , دانلود فیزیک اتمی مدرن , Download Modern atomic physics Book , فیزیک اتمی مدرن دانلود , buy فیزیک اتمی مدرن , خرید کتاب فیزیک اتمی مدرن , دانلود کتاب Modern atomic physics , کتاب Modern atomic physics , دانلود Modern atomic physics , خرید Modern atomic physics , خرید کتاب Modern atomic physics ,

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کتاب Modern atomic physics – فیزیک اتمی مدرن”