
En física cuántica , un estado virtual es un estado cuántico muy efímero e inobservable. [ 1 ]
En muchos procesos cuánticos, un estado virtual es un estado intermedio, a veces descrito como "imaginario" [ 2 ], en un proceso de múltiples pasos que media transiciones que de otro modo estarían prohibidas. Dado que los estados virtuales no son autofunciones de ningún operador, [ 3 ] los parámetros normales como ocupación, energía y tiempo de vida deben ser calificados. Ninguna medición de un sistema mostrará que uno está ocupado, [ 4 ] pero aún así tienen tiempos de vida derivados de relaciones de incertidumbre . [ 5 ] [ 6 ] Si bien cada estado virtual tiene una energía asociada, no es posible una medición directa de su energía [ 7 ] pero se han utilizado varios enfoques para hacer algunas mediciones (por ejemplo, véase [ 8 ] y trabajos relacionados [ 9 ] [ 10 ] sobre espectroscopia de estados virtuales) o extraer otros parámetros utilizando técnicas de medición que dependen del tiempo de vida del estado virtual. [ 11 ] El concepto es bastante general y puede utilizarse para predecir y describir resultados experimentales en muchas áreas, incluyendo la espectroscopia Raman , [ 12 ] la óptica no lineal en general, [ 5 ] varios tipos de fotoquímica , [ 13 ] y procesos nucleares . [ 14 ]
Véase también
Referencias
- ↑ «Glosario de términos en ciencia y tecnología nuclear» . Conferencia sobre el Glosario de Términos en Ciencia y Tecnología Nuclear . Una serie de nueve secciones. Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos. 1953. pág. 61.
{{cite book}}:|work=ignorado ( ayuda ) - ↑ Robinson AL (febrero de 1985). "Desarrollo de láseres moleculares sintonizables en el infrarrojo lejano: la dispersión Raman estimulada asociada a una serie de estados rotacionales muy próximos es la clave para la sintonización de la longitud de onda". Science . 227 (4688). Nueva York, NY: 736–7 . doi : 10.1126/science.227.4688.736 . PMID 17796721 .
- ↑ Masters BR (2008). «Desarrollo histórico de la microscopía y espectroscopía óptica no lineal» . En Masters BR, So P (eds.). Manual de microscopía óptica no lineal biomédica . EE. UU.: Oxford University Press. pág. 10. ISBN 978-0-19-516260-8.
- ↑ Wardle, David (1999). Dispersión Raman en fibras ópticas (Tesis). pág. 22. hdl : 2292/433 .
- 1 2 Abbi SC, Ahmad SA, eds. (2001). Óptica no lineal y espectroscopia láser . Alpha Science International, Limited. pág. 139. ISBN 978-81-7319-354-5.
- ↑ Norman P, Ruud K (2006). "Teoría microscópica de la óptica no lineal" . En Papadopoulos MG, Sadlej AJ, Leszczynski J (eds.). Propiedades ópticas no lineales de la materia . Dordrecht: Springer. pág. 3. ISBN 978-1-4020-4849-4.
- ↑ Belkic D (2004). "La expansión de perturbación de Dyson del operador de evolución" . Principios de la teoría de la dispersión cuántica . CRC Press. pág. 70. ISBN 978-0-7503-0496-2.
- ↑ Saleh BE, Jost BM, Fei HB, Teich MC (abril de 1998). "Espectroscopia de estado virtual de fotones entrelazados" (PDF) . Physical Review Letters . 80 (16): 3483–3486 . Bibcode : 1998PhRvL..80.3483S . doi : 10.1103/PhysRevLett.80.3483 .
- ↑ Kojima J, Nguyen QV (1 de octubre de 2004). "Espectroscopia de estado virtual de bifotones entrelazados del sistema A2Σ+–X2Π de OH". Chemical Physics Letters . 396 (4): 323– 328. Bibcode : 2004CPL...396..323K . doi : 10.1016/j.cplett.2004.08.051 .
- ↑ Lee DI, Goodson III T (2007). Nunzi JM (ed.). "Espectroscopia cuántica de un material orgánico utilizando pares de fotones entrelazados y correlacionados". Óptica lineal y no lineal de materiales orgánicos VII . 6653. Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica: 66530V. Bibcode : 2007SPIE.6653E..0VL . doi : 10.1117/12.745492 . S2CID 122068309 .
- ↑ Boitier F, Godard A, Rosencher E, Fabre C (13 de abril de 2009). "Medición del agrupamiento de fotones en escalas de tiempo ultracortas mediante absorción de dos fotones en semiconductores" . Nature Physics . 5 (4): 267– 270. Bibcode : 2009NatPh...5..267B . doi : 10.1038/nphys1218 .
- ↑ Griffiths PR, De Haseth JA (2007). Espectrometría infrarroja por transformada de Fourier . Vol. 83 (segunda ed.). Wiley-Interscience. pág. 16. ISBN 978-0-470-10629-7.
- ↑ Strehmel B, Strehmel V (enero de 2007). «Química física, orgánica y de polímeros de dos fotones: teoría, técnicas, diseño de cromóforos y aplicaciones». Advances in Photochemistry . Vol. 29. John Wiley and Sons. pp. 111–354 (116). doi : 10.1002/047003758X.ch3 . ISBN 978-0-471-68240-0.
- ↑ Breit G (abril de 1967). "Excitación virtual de Coulomb en la transferencia de nucleones" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 57 (4): 849– 55. Bibcode : 1967PNAS...57..849B . doi : 10.1073 /pnas.57.4.849 . PMC 224623. PMID 16591541 .
- Mecánica cuántica
