Redigerer
Penning-felle
Hopp til navigering
Hopp til søk
Advarsel:
Du er ikke innlogget. IP-adressen din vil bli vist offentlig om du redigerer. Hvis du
logger inn
eller
oppretter en konto
vil redigeringene dine tilskrives brukernavnet ditt, og du vil få flere andre fordeler.
Antispamsjekk.
Ikke
fyll inn dette feltet!
[[Fil:Penning Trap1.svg|miniatyr|En sylindrisk versjon av Penning-felle, med åpne ender for å tillate gjennomstrømning]] En '''Penning-felle''' er en innretning for lagring av [[Ladet partikkel|ladede partikler]] ved bruk av et homogent aksialt [[magnetfelt]] og et inhomogent kvadrupol elektrisk felt. Denne typen felle er spesielt godt egnet til presisjonsmålinger av egenskapene til ioner og stabile subatomære partikler. Geoniumatomer er blitt opprettet og studert på denne måten for å måle elektronmagnetmomentet. Nylig har disse fellene blitt brukt i den fysiske realiseringen av kvanteberegning og kvanteinformasjonsbehandling ved å fange [[qubit]]s. Penning-feller brukes i mange laboratorier over hele verden, inkludert [[CERN]], for å lagre [[antimaterie]] som [[antiproton]]er.<ref>{{Kilde www|url=http://alpha.web.cern.ch/penningtrap|tittel=Penning Trap {{!}} ALPHA Experiment|besøksdato=05.03.2019|forfattere=|dato=|forlag=alpha.web.cern.ch|sitat=}}</ref> == Historie == Penning-fellen ble oppkalt etter [[Frans Michel Penning|F. M. Penning]] (1894–1953) av [[Hans Georg Dehmelt]] (1922–2017) som bygde den første fellen. Dehmelt fikk inspirasjon fra vakuummåleren bygget av F. M. Penning der en strøm gjennom et utløpsrør i et magnetfelt er proporsjonal med trykket. Sitering fra H. Dehmelts selvbiografi:<ref>{{Kilde www|url=https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1989/dehmelt/biographical/|tittel=The Nobel Prize in Physics 1989|besøksdato=2021-02-16|språk=en-US|verk=NobelPrize.org}}</ref><blockquote>"Jeg begynte å fokusere på magnetron/Penning-utladningsgeometrien, som i Penning-ionmåleren hadde fanget min interesse allerede i Göttingen og hos Duke. I deres syklotronresonansarbeid på 1955 på fotoelektroner i vakuum hadde Franken og Liebes rapportert om uønskede frekvensskift. forårsaket av utilsiktet elektronisk fangst. Analysen deres fikk meg til å innse at i et rent elektrisk firepolefelt ville skiftet ikke avhenge av plasseringen av elektronet i fellen. Dette er en viktig fordel i forhold til mange andre feller som jeg bestemte meg for å utnytte. En magnetron felle av denne typen hadde blitt diskutert kort i JR Pierces bok fra 1949, og jeg utviklet en enkel beskrivelse av aksjonene, magnetronene og syklotronbevegelsene til et elektron i den. Ved hjelp av ekspertglassblåseren fra avdelingen, Jake Jonson, bygde jeg min første magnetiske felle med høyt vakuum i 1959 og klarte snart å fange elektroner i omtrent 10 sekunder og oppdage aksiale, magnetron- og syklotronresonanser. "- H. Dehmelt</blockquote>H. Dehmelt delte [[Nobelprisen i fysikk]] i 1989 for utviklingen av teknikken med ionefeller. == Bruk av fellen == [[Fil:Penning_Trap.svg|miniatyr|Tegning av en skjematisk Penning-felle for lagring av ladede partikler ved bruk av et konstant elektrisk felt (blått), generert av en kvadrupol (a: endehetter) og (b: ringelektrode) og et overlagt konstant og homogent magnetfelt (rødt), generert av en omgivende sylindermagnet (c). En partikkel, indikert i rødt (her positiv), lagres mellom hetter med samme polaritet. Partikkelen er fanget inne i et vakuumkammer.]] Penning-feller bruker et sterkt homogent aksialt magnetfelt for å begrense partikler radielt og et kvadrupol elektrisk felt for å begrense partiklene aksialt.<ref name=":0">{{Kilde artikkel|tittel=Geonium theory: Physics of a single electron or ion in a Penning trap|publikasjon=Reviews of Modern Physics|doi=10.1103/RevModPhys.58.233|url=https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.58.233|dato=1986-01-01|fornavn=Lowell S.|etternavn=Brown|etternavn2=Gabrielse|fornavn2=Gerald|serie=1|språk=en|bind=58|sider=233–311|issn=0034-6861|besøksdato=2021-02-16}}</ref> Det statiske elektriske potensialet kan genereres ved hjelp av et sett med tre elektroder: en ring og to endekapper. I en ideell Penning-felle er ringen og endekappene [[hyperboloide]]r. For fangst av positive (negative) ioner holdes endekapselektrodene på et positivt (negativt) potensial i forhold til ringen. Dette potensialet gir et [[sadelpunkt]] i midten av fellen, som fanger ioner langs den aksiale retningen. Det elektriske feltet får ioner til å svinge seg (harmonisk i tilfelle en ideell Penning-felle) langs felleaksen. Magnetfeltet i kombinasjon med det elektriske feltet får ladede partikler til å bevege seg i radialplanet med en bevegelse som sporer ut en [[epitrochoid]]. Orbitalbevegelsen til ioner i det radiale planet består av to modi ved frekvenser som kalles magnetronen <math>\omega_-</math> og den modifiserte syklotronen <math>\omega_+</math> frekvenser. Disse bevegelsene ligner henholdsvis den utsatte og epicycle av den Ptolemaiske modellen til solsystemet. [[Fil:Penningtrajec.svg|miniatyr|En klassisk bane i radialplanet for <math>{\omega_+ \over \omega_-} =8</math>]] Summen av disse to frekvensene er syklotronfrekvensen, som bare avhenger av forholdet mellom elektrisk ladning og masse og av styrken til magnetfeltet. Denne frekvensen kan måles veldig nøyaktig og kan brukes til å måle massene av ladede partikler. Mange av de mest presise massemålingene (massene av [[elektron]]et, [[proton]]en, <sup>2</sup>[[Hydrogen|H]], <sup>20</sup>[[Neon|Ne]] og <sup>28</sup>[[Silisium|Si]]) kommer fra Penning-feller. Buffergaskjøling, resistiv kjøling og [[laserkjøling]] er teknikker for å fjerne energi fra ioner i en Penning-felle. Buffergassavkjøling er avhengig av kollisjoner mellom ionene og nøytrale gassmolekyler som bringer ionenergien nærmere energien til gassmolekylene. Ved resistiv avkjøling blir ladninger i bevegelige bilder i elektrodene laget for å jobbe gjennom en ekstern motstand, noe som effektivt fjerner energi fra ionene. Laserkjøling kan brukes til å fjerne energi fra noen typer ioner i Penning-feller. Denne teknikken krever ioner med en passende elektronisk struktur. Strålingskjøling er prosessen der ionene mister energi ved å skape [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetiske bølger]] i kraft av deres akselerasjon i magnetfeltet. Denne prosessen dominerer kjøling av elektroner i Penning-feller, men er veldig liten og vanligvis ubetydelig for tyngre partikler. Å bruke Penning-fellen kan ha fordeler i forhold til radiofrekvensfellen ([[Kvadrupol ionefelle|Paul-fellen]]). For det første, i Penning-fellen påføres bare statiske felt, og det er derfor ingen mikrobevegelse og resulterende oppvarming av ionene på grunn av de dynamiske feltene, selv for utvidede 2- og 3-dimensjonale ion Coulomb-krystaller. Penning-fellen kan også gjøres større samtidig som den opprettholder sterk fangst. Det fangne ionet kan deretter holdes lenger borte fra elektrodeoverflatene. Interaksjon med patch-potensialer på elektrodeoverflatene kan være ansvarlig for oppvarming og dekoherenseffekter, og disse effektene skaleres som en høy effekt av den omvendte avstanden mellom ionet og elektroden. == Fourier-transform massespektrometri == {{utdypende artikkel|Fourier-transform ion syklotron resonans}} Fourier-transform ion syklotron resonans [[massespektrometri]] er en type massespektrometri som brukes for å bestemme [[masse-til-ladningsforholdet]] (m/z) av ioner basert på ionens syklotronfrekvens i et fast magnetfelt.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry: a primer|publikasjon=Mass Spectrometry Reviews|doi=10.1002/(SICI)1098-2787(1998)17:13.0.CO;2-K|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9768511/?dopt=Abstract|dato=Januar 1998|forfattere=|fornavn=A. G.|etternavn=Marshall|etternavn2=Hendrickson|fornavn2=C. L.|etternavn3=Jackson|fornavn3=G. S.|via=|serie=1|bind=17|hefte=|sider=1–35|issn=0277-7037|pmid=9768511|besøksdato=2021-02-16|sitat=}}</ref> [[Ion]]ene er fanget i en Penning-felle der de blir begeistret for en større syklotronradius av et oscillerende elektrisk felt som er vinkelrett på magnetfeltet. Eksitasjonen resulterer også i at ionene beveger seg i fase (i en pakke). Signalet oppdages som en bildestrøm på et par plater som pakken med ioner passerer nær mens de syklotroner. Det resulterende signalet kalles et fritt induksjonsforfall (fid), transient eller interferogram som består av en overstilling av [[Sinuskurve|sinusbølger]]. Det nyttige signalet ekstraheres fra disse dataene ved å utføre en [[Fourier-transformasjon]] for å gi et massespektrum. Enkelte ioner kan undersøkes i en Penning-felle som holdes ved en temperatur på 4 [[Kelvin|K]]. For dette er ringelektroden segmentert og motsatte elektroder er koblet til en superledende spole og kilden og porten til en felteffekt-transistor. Spolen og de parasittiske kapasitansene til kretsen danner en LC-krets med en Q på omtrent 50 000. LC-kretsen blir eksitert av en ekstern elektrisk puls. De segmenterte elektrodene kobler enkeltelektronens bevegelse til LC-kretsen. Dermed svinger energien i LC-kretsen i resonans med ionen sakte mellom de mange elektronene (10000) i porten til felteffekt-transistoren og enkeltelektronen. Dette kan oppdages i signalet ved avløpet av felteffekttransistoren. == Geoniumatom == Et '''geoniumatom''', så kalt fordi det er bundet til jorden, er et pseudo-atomsystem opprettet i en Penning-felle, nyttig for å måle grunnleggende parametere for partikler.<ref name=":0" /> I det enkleste tilfellet består det fangede systemet av bare en partikkel eller ion. Et slikt kvantesystem bestemmes av kvantetilstandene til en partikkel, som i hydrogenatomet. Hydrogen består av to partikler, kjernen og elektronet, men elektronbevegelsen i forhold til kjernen tilsvarer en partikkel i et eksternt felt, se [[massesenterramme]]. Egenskapene til geonium er forskjellige fra et typisk atom. Ladningen gjennomgår syklotronbevegelse rundt felleaksen og svinger langs aksen. Et inhomogent magnetisk "flaskefelt" påføres for å måle kvanteegenskapene ved "kontinuerlig [[Stern-Gerlach-eksperimentet|Stern-Gerlach]]" -teknikk. Partikkelens energinivåer og g-faktor kan måles med høy presisjon.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=A Single Atomic Particle Forever Floating at Rest in Free Space: New Value for Electron Radius|publikasjon=Physica Scripta|doi=10.1088/0031-8949/1988/T22/016|url=https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-8949/1988/T22/016|dato=1988-01-01|fornavn=Hans|etternavn=Dehmelt|bind=T22|sider=102–110|issn=0031-8949|besøksdato=2021-02-16}}</ref> Van Dyck, Jr et al. utforsket magnetisk splitting av geoniumspektre i 1978 og i 1987 publiserte høypresisjonsmålinger av elektron- og positron-g-faktorer, som begrenset elektronradiusen. == Enkeltpartikkler == I november 2017 isolerte et internasjonalt team av forskere en enkelt proton i en Penning-felle for å måle magnetmomentet til den høyeste presisjonen til dags dato.<ref>{{Kilde artikkel|tittel=Double-trap measurement of the proton magnetic moment at 0.3 parts per billion precision|publikasjon=Science|doi=10.1126/science.aan0207|url=https://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aan0207|dato=2017-11-24|fornavn=Georg|etternavn=Schneider|etternavn2=Mooser|fornavn2=Andreas|etternavn3=Bohman|fornavn3=Matthew|etternavn4=Schön|fornavn4=Natalie|etternavn5=Harrington|fornavn5=James|etternavn6=Higuchi|fornavn6=Takashi|etternavn7=Nagahama|fornavn7=Hiroki|etternavn8=Sellner|fornavn8=Stefan|etternavn9=Smorra|fornavn9=Christian|serie=6366|språk=en|bind=358|sider=1081–1084|issn=0036-8075|besøksdato=2021-02-16}}</ref> Det ble funnet å være 2.79284734462 (82) [[kjernemagneton]]er. CODATA 2018-verdien samsvarer med dette.<ref>{{Kilde www|url=https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mupsmun|tittel=CODATA Value: proton magnetic moment to nuclear magneton ratio|besøksdato=2021-02-16|verk=physics.nist.gov}}</ref> == I science fiction == På grunn av deres evne til å fange opp ladede partikler utelukkende med elektromagnetiske krefter, brukes Penning-feller i Science Fiction som en metode for å lagre store mengder antimateriale. Å gjøre det i virkeligheten vil kreve et vakuum med betydelig høyere kvalitet enn det som nå er mulig. == Referanser == <references /> {{Massespektrometri}} {{Autoritetsdata}} [[Kategori:Måleinstrumenter]] [[Kategori:Atomfysikk]] [[Kategori:Massespektrometri]]
Redigeringsforklaring:
Merk at alle bidrag til Wikisida.no anses som frigitt under Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår (se
Wikisida.no:Opphavsrett
for detaljer). Om du ikke vil at ditt materiale skal kunne redigeres og distribueres fritt må du ikke lagre det her.
Du lover oss også at du har skrevet teksten selv, eller kopiert den fra en kilde i offentlig eie eller en annen fri ressurs.
Ikke lagre opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse!
Avbryt
Redigeringshjelp
(åpnes i et nytt vindu)
Maler som brukes på denne siden:
Mal:Autoritetsdata
(
rediger
)
Mal:Hlist/styles.css
(
rediger
)
Mal:ISOtilNorskdato
(
rediger
)
Mal:Kilde artikkel
(
rediger
)
Mal:Kilde www
(
rediger
)
Mal:Massespektrometri
(
rediger
)
Mal:Navboks
(
rediger
)
Mal:Utdypende artikkel
(
rediger
)
Modul:Arguments
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/COinS
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Configuration
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Date validation
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Identifiers
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Utilities
(
rediger
)
Modul:Citation/CS1/Whitelist
(
rediger
)
Modul:External links
(
rediger
)
Modul:External links/conf
(
rediger
)
Modul:External links/conf/Autoritetsdata
(
rediger
)
Modul:Genitiv
(
rediger
)
Modul:ISOtilNorskdato
(
rediger
)
Modul:Navbar
(
rediger
)
Modul:Navbar/configuration
(
rediger
)
Modul:Navboks
(
rediger
)
Modul:Navbox/configuration
(
rediger
)
Modul:Navbox/styles.css
(
rediger
)
Navigasjonsmeny
Personlige verktøy
Ikke logget inn
Brukerdiskusjon
Bidrag
Opprett konto
Logg inn
Navnerom
Side
Diskusjon
norsk bokmål
Visninger
Les
Rediger
Rediger kilde
Vis historikk
Mer
Navigasjon
Forside
Siste endringer
Tilfeldig side
Hjelp til MediaWiki
Verktøy
Lenker hit
Relaterte endringer
Spesialsider
Sideinformasjon