Effetto Paschen-Back
1912
- Friedrich Paschen
- Ernst Back
L'effetto Paschen-Back si verifica in presenza di un campo magnetico molto forte, dove il Zeeman L'energia di scissione diventa molto maggiore dell'energia di interazione della struttura fine (spin-orbita). In questo regime, l'accoppiamento tra il momento angolare orbitale ([latex]vec{L}[/latex]) e quello di spin ([latex]vec{S}[/latex]) si rompe. Essi precessano indipendentemente attorno al forte campo magnetico esterno, semplificando il modello spettrale.
The Paschen-Back effect represents the high-field limit of the Zeeman effect. While the anomalous Zeeman effect describes the case where the external field is a small perturbation compared to the internal spin-orbit coupling, the Paschen-Back effect describes the opposite scenario. When the magnetic field is sufficiently strong, the interaction energy of the magnetic moments with the external field, [latex]\hat{H}_Z[/latex], dominates over the spin-orbit interaction Hamiltonian, [latex]\hat{H}_{SO}[/latex].
Di conseguenza, [latex]vec{L}[/latex] e [latex]vec{S}[/latex] sono effettivamente disaccoppiati. I numeri quantici ‘buoni’ non sono più J e [latex]m_J[/latex], ma piuttosto [latex]m_L[/latex] e [latex]m_S[/latex], che descrivono le proiezioni indipendenti del momento angolare orbitale e di spin lungo l'asse del campo magnetico. Lo spostamento energetico del primo ordine è quindi dato dalla somma delle interazioni indipendenti: [latex]Delta E = (m_L + g_s m_S)mu_B B[/latex]. Con [latex]g_s approx 2[/latex], ciò porta a uno schema di splitting che assomiglia molto al normale tripletto di Zeeman, sebbene l'interazione di struttura fine, ora trattata come una piccola perturbazione, faccia sì che ciascuna di queste linee abbia una piccola sottostruttura residua. La transizione dal regime anomalo di Zeeman al regime di Paschen-Back è continua e può essere calcolata utilizzando teorie di campo intermedio.
UNESCO Nomenclature: 2202
- Fisica atomica e molecolare
Interruzione
Incrementale
Utilizzo
Nicchia/Specializzato
Precursori
- l'effetto Zeeman nei campi deboli
- la teoria della struttura fine e dell'accoppiamento spin-orbita
- la disponibilità di tecniche per generare forti campi magnetici, come l'elettromagnete di Weiss
- progressi nella spettroscopia ad alta risoluzione
Applicazioni
- spettroscopia di oggetti astrofisici con immensi campi magnetici (ad esempio, stelle di neutroni, nane bianche)
- ricerca nei laboratori di fisica ad alto campo utilizzando magneti superconduttori
- comprendere la struttura atomica in condizioni fisiche estreme
- test dell'elettrodinamica quantistica (qed) nel limite del campo forte
- diagnostica per plasmi ad alta densità
Idee e potenziali innovazioni
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Correlato a: effetto Paschen-Back, campo magnetico intenso, struttura fine, disaccoppiamento spin-orbita, spettroscopia, fisica atomica, limite di campo elevato, meccanica quantistica, livelli energetici, disaccoppiamento.