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Date: Mon, 11 Mar 2002 10:05:59 -0300 From: Ivanilda Gomes Ferreira <iva@cbpf.br> Subject: EVENTOS DA SEMANA EVENTOS DA SEMANA DIA: 11.03.2002 HORARIO: 10:00h Mini-Curso (continução) Professor: Mucio Continentino . LOCAL: no auditório do 3º andar "Transições de Fase Quânticas e Sistemas de Férmions Pesados" -------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA: 11 de março de 2002(início) HORARIO: 15h Curso : PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS E IMAGENS Professores: Marcio Portes de Albuquerque Marcelo Portes de Albuquerque ------------------------------------------------------------------------------------------------------ DIA: 11.03.2002 Horario: 16:30H SEMINARIO DO CCP Prof. Rafael de Lima Rodrigues(UFPB/Campus V/CBPF) TITULO: Super-deformacao quantica da algebra de Heisenberg em mecanica quantica Local: Auditorio do 3o. andar do CBPF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA: 13/03/02 (quarta-feira) HORÁRIO: 11:00H SEMINARIO DO CLAFEX LOCAL: Auditório do 5º andar Prof. Adolfo P. C. Malbouisson – LAFEX TÍTULO: “A Estabilidade de Átomos Excitados em Pequenas Cavidades” ABSTRACT: Consideramos um sistema consistindo de um átomo na aproximação harmônica com freqüência de emissão ?, acoplado ao potencial escalar em uma cavidade esférica refletora de raio R. Usando estados vestidos introduzidos em uma publicação anterior (N. P. Andion, A.P.C. Malbouisson, J. Phys. A, vol..34, 3735 [2001]), estudamos a evolução temporal do estado em que o átomo está no primeiro nível excitado em t=0 e concluímos pela quase estabilidade do átomo no estado excitado, i.e, o confinamento do átomo em uma cavidade de tamanho apropriado inibe o decaimento espontâneo. Por exemplo, para uma freqüência de emissão de 4.0X10 14 /s (vermelho visível), obtemos uma estabilidade de 97% numa microcavidade (R ~ 1.0X10 – 6m, i.e. 1 micron), em concordância com dados experimentais. Para emissão na faixa de microondas (? ~ 2.0 x 1010 / s) encontramos estabilidade de 97 % para uma cavidade macrocóspia de raio de 1.4 cm (G. Flores Hidalgo, A.P.C. Malbouisson, I. W. Milla; A ser publicado no Physical Review A [2002]). Nosso trabalho pode ser visto com uma base teórica para uma tecnologia de “estocagem” de energia em microcavidades (microbaterias).
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