Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71528
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Энтропийная оценка процесса лазерного охлаждения
Other Titles Entropy Evaluation of the Laser Cooling Process
Ентропійна оцінка процесу лазерного охолодження
Authors Курской, Ю.С.
Мачехин, Ю.П
Гнатенко, А.С.
ORCID
Keywords лазерне охолодження частинок
ентропія Шеннона
розподіл Максвелла
ентропійна шкала
лазерное охлаждение частиц
энтропия Шеннона
распределение Максвелла
энтропийная шкала
laser cooling of particles
shannon entropy
maxwell distribution
entropy scale
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71528
Publisher Сумский государственный университет
License
Citation Курской, Ю.С. Энтропийная оценка процесса лазерного охлаждения / Ю.С. Курской, Ю.П. Мачехин, А.С. Гнатенко // Журнал нано- та електронної фізики. - 2018. - Т.10, № 5. - 05030. - DOI: 10.21272/jnep.10(5).05030
Abstract В роботі розглядається задача лазерного охолодження частинок (атомів, іонів, молекул). Досліджено можливість оцінки параметрів ансамблів частинок із застосуванням ентропічного аналізу. Процес охолодження розглядається з позицій теорії відкритих систем і нелінійної метрології. Показано, що лазерне охолодження представляє собою процес взаємодії детермінованої системи лазерного випромінювання з хаотичною системою частинок, що перебувають у броунівському русі. Для оцінки швидкості та температури ансамблю частинок, та контролю процесу авторам пропонується використовувати інформаційно-ентурологічний підхід. Отримано вираз для оцінки ентопії ансамблів частинок, як функції частоти розсіяного випромінювання, та запропонована ентопійна шкала оцінки температури охолоджуваних частинок.
В работе рассмотрена задача лазерного охлаждения частиц (атомов, ионов, молекул). Исследована возможность оценки параметров ансамбля охлаждаемых частиц с применением энтропийного анализа. Процесс охлаждения рассматривается с позиций теории открытых систем и нелинейной метрологии. Показано, что лазерное охлаждение представляет собой процесс взаимодействия детерминированной системы лазерного излучения с хаотичной системой частиц, пребывающих в броуновском движении. Для оценки скорости и температуры ансамбля частиц и контроля процесса авторами предложено использовать информационно-энтропийный подход. Получено выражение для оценки энтропии ансамбля частиц, как функции частоты рассеянного излучения и предложена энтропийная шкала оценки температуры охлаждаемых частиц.
The paper deals with the problem of laser cooling of particles (atoms, ions, molecules). The possibility of estimating the parameters of the ensemble of cooled particles with the use of entropy analysis is investigated. The cooling process is considered from the standpoint of the open systems theory and nonlinear metrology theory. It is shown that laser cooling is a process of interaction of a deterministic system of laser radiation with a chaotic system of particles in the Brownian motion. The authors suggest to use the information-entropy approach to estimate the velocity and temperature of an ensemble of particles and process control. It is obtained the formula for estimation of entropy of an ensemble of particles as a function of a frequency of scattered radiation and an entropy scale for evaluating the temperature of the cooled particles is proposed too.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

China China
284659
Greece Greece
905
Ireland Ireland
3507
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
226
Ukraine Ukraine
34380
United Kingdom United Kingdom
17416
United States United States
193843
Unknown Country Unknown Country
34379

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
103028
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
193844
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Kurskoy_05030.pdf 370,12 kB Adobe PDF 296877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.