En física , un espejo atómico es un dispositivo que refleja átomos neutros de una manera similar a la forma en que un espejo convencional refleja la luz visible . Los espejos atómicos pueden estar hechos de campos eléctricos o campos magnéticos , [1] ondas electromagnéticas [2] o simplemente oblea de silicio ; en el último caso, los átomos se reflejan por las colas de atracción de la atracción de van der Waals (ver reflexión cuántica ). [3] [4] [5] Tal reflexión es eficiente cuando el componente normal del número de onda de los átomos es pequeño o comparable a la profundidad efectiva del potencial de atracción (aproximadamente, la distancia a la que el potencial se vuelve comparable a la energía cinética del átomo). Para reducir el componente normal, la mayoría de los espejos atómicos se iluminan en la incidencia rasante .
En caso de incidencia rasante, la eficiencia de la reflexión cuántica se puede mejorar mediante una superficie cubierta de crestas ( espejo estriado ). [6] [7] [8] [9]
El conjunto de crestas estrechas reduce la atracción de van der Waals de los átomos hacia las superficies y mejora la reflexión. Cada cresta bloquea parte del frente de onda, lo que provoca la difracción de Fresnel . [8]
Un espejo de este tipo puede interpretarse en términos del efecto Zenón . [7]
Podemos suponer que el átomo es "absorbido" o "medido" en las crestas. La medición frecuente (crestas estrechamente espaciadas) suprime la transición de la partícula al semiespacio con absorbentes, lo que provoca una reflexión especular . Con una gran separación entre crestas delgadas, la reflectividad del espejo con crestas está determinada por el momento adimensional y no depende del origen de la onda; por lo tanto, es adecuado para la reflexión de átomos.
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