Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Ion trap
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Ion_trap
http://dbpedia.org/ontology/abstract イオントラップ(英: ion trap)とは、電場や磁場を組み合わせて荷電粒子を捕捉イオントラップ(英: ion trap)とは、電場や磁場を組み合わせて荷電粒子を捕捉する装置をいう。このとき、系は外部と隔離させることが多い。イオントラップは質量分析法や基礎物理学研究、量子状態の制御など様々な科学的目的で用いられる。電場と磁場を組み合わせたポテンシャルを用いると、静的電場と振動電場を組み合わせたポテンシャルを用いるの2つが最も普及している。 ペニングトラップはスペクトル分析において精密な磁場計測に用いることができる。量子状態操作の研究にはパウルトラップが使われることが最も多い。これによりイオントラップ型量子コンピュータの実用化が目指されており、既に実用化されている技術では世界で最も精密な原子時計に用いられている。電子銃(ブラウン管に用いられる、高速電子線放出器)にイオントラップを用い、陰極の陽イオンによる劣化を抑えることもできる。電子線放出器)にイオントラップを用い、陰極の陽イオンによる劣化を抑えることもできる。 , Uma ion trap (literalmente, armadilha de iões, ou de armadilha de íons, no Brasil) é uma combinação de campos elétricos ou magnéticos que captura iões numa região de um sistema de vácuo ou tubo de vácuo. , Іо́нна па́стка — пристрій, призначений дляІо́нна па́стка — пристрій, призначений для захоплення й утриманна іонів у певній області простору за допомогою особливої конфігурації електричних і магнітних полів. Іонні пастки використовуються в мас-спектрометрії та для досліджень в області атомної фізики. Популярними конструкціями іонних пасток є пастка Пеннінга та квадрупольна іонна пастка (пастка Пауля). Зокрема, пастки Пауля використовуються надзвичайно точних атомних годинниках. Існує напрям досліджень, в яких іонні пастки намагаються пристосувати для створення квантового комп'ютера. За розробку й вдосконалення іонних пасток Вольфганг Пауль та Ганс Георг Демельт отимали Нобелівську премію з фізики за 1989 рік.и Нобелівську премію з фізики за 1989 рік. , An ion trap is a combination of electric oAn ion trap is a combination of electric or magnetic fields used to capture charged particles — known as ions — often in a system isolated from an external environment. Ion traps have a number of scientific uses such as mass spectrometry, basic physics research, and controlling quantum states. The two most common types of ion trap are the Penning trap, which forms a potential via a combination of electric and magnetic fields, and the Paul trap which forms a potential via a combination of static and oscillating electric fields. Penning traps can be used for precise magnetic measurements in spectroscopy. Studies of quantum state manipulation most often use the Paul trap. This may lead to a trapped ion quantum computer and has already been used to create the world's most accurate atomic clocks. Electron guns (a device emitting high-speed electrons, used in CRTs) can use an ion trap to prevent degradation of the cathode by positive ions.gradation of the cathode by positive ions. , المصيدة الأيونية هو مزيج من المجالات الكهرالمصيدة الأيونية هو مزيج من المجالات الكهربائية أو المغناطيسية المستخدمة لالتقاط الجسيمات المشحونة، غالبًا في نظام معزول عن بيئة خارجية. تمتلك مصائد الأيونات عددًا من الاستخدامات العلمية مثل قياس الطيف الكتلي، وبحوث الفيزياء الأساسية، والحالات الكمية المسيطرة. النوعان الأكثر شيوعًا من المصيدة الأيونية هما مصيدة بنينج، والتي تشكل إمكانية عن طريق مزيج من المجالات الكهربائية والمغناطيسية، ومصيدة بول التي تشكل إمكانات عبر مزيج من المجالات الكهربائية الساكنة والمتذبذبة. يمكن استخدام المصائد القاطعة لقياسات مغناطيسية دقيقة في التحليل الطيفي. تستخدم دراسات التلاعب الكمي في أغلب الأحيان مصيدة بول. قد يؤدي هذا إلى وجود حاسوب كمومي محصور، وقد تم استخدامه بالفعل لإنشاء الساعات الذرية الأكثر دقة في العالم. يمكن أن تستخدم مدافع الإلكترونات (وهو جهاز ينبعث منه إلكترونات عالية السرعة، تستخدم في أنابيب أشعة الكاثود) مصيدة أيونية لمنع تدهور الكاثود بواسطة الأيونات الموجبة.منع تدهور الكاثود بواسطة الأيونات الموجبة. , Pułapka jonowa - urządzenie, którego podstPułapka jonowa - urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest przechowywanie cząstek obdarzonych ładunkiem (np. jonów, elektronów, protonów) przez pewien czas. Do uwięzienia jonów wykorzystuje się połączenie pól elektrycznych i magnetycznych. Najważniejsze typy pułapek: * Pułapka Penninga – uwięzienie cząstki uzyskuje się przez jednorodne pole magnetyczne oraz kwadrupolowe pole elektryczne, * (kwadrupolowa) – uwięzienie cząstki następuje przez połączenie statycznego i zmiennego kwadrupolowego pola elektrycznego. Wyróżnia się pułapkę liniową (2D) i cylindryczna (3D). * pułapka elektrostatyczna Kingdoma (Kingdom trap) – uwięzienie cząstki następuje wyłącznie przez pole elektrostatyczne. Na jej założeniach zbudowano Orbitrap. Pułapki jonowe rozbudowane o dodatkowe elementy umożliwiają manipulację jonami przez co mają szereg zastosowań naukowych, takich jak pomiar masy, własności magnetycznych i elektrycznych cząstek, wytwarzanie jonów, separatory jonów. Dzięki temu znajdują zastosowanie w badaniach podstawowych fizyki jak i pomiarach technicznych.owych fizyki jak i pomiarach technicznych. , In einer Ionenfalle werden Ionen, also eleIn einer Ionenfalle werden Ionen, also elektrisch geladene Atome oder Moleküle, mittels elektrischer und magnetischer Felder festgehalten. Abhängig von Art und Stärke der einwirkenden Felder kann man gezielt Ionen einer bestimmten Masse „gefangen“ halten. Alternativ kann man sämtliche Ionen in der Falle vorrätig halten und durch Veränderung der Felder Ionen einer bestimmten Masse entnehmen und so den Ionen-Vorrat gezielt massenaufgetrennt scannen.-Vorrat gezielt massenaufgetrennt scannen. , Una trampa de iones o trampa iónica es unaUna trampa de iones o trampa iónica es una combinación de campos eléctricos o magnéticos que captura iones en una región de un sistema o tubo al vacío. Las trampas iónicas tienen una gran cantidad de usos científicos, como la espectroscopia de masas o el atrapar iones cuando los estados cuánticos del ion son manipulados. Los dos tipos más comunes de trampas de iones son la trampa de Penning y la trampa de Paul (trampa iónica cuadrupolar). La trampa de Paul se usa más a menudo cuando se necesitan hacer estudios de manipulación de estados cuánticos. Este tipo de trampa puede llevar a la creación de una .​ y ya ha sido utilizado para crear los relojes atómicos más precisos del mundo.​ Un espectrómetro de masas basado en una trampa iónica puede incorporar una trampa de Penning,​ una trampa de Paul​ o una .​ El Orbitrap, introducido en 2005, está basado en la .​ Otros tipos de espectrómetros de masa pueden utilizar también una trampa iónica cuadrupolar lineal como filtro selectivo de masas. En un cañón de electrones (dispositivo que emite electrones a alta velocidad como en los tubos de rayos catódicos), se puede implementar una trampa iónica encima del cátodo (usando un electrodo adicional cargado positivamente entre el cátodo y el electrodo de extracción) para prevenir su degradación por los iones positivos que se aceleran en sentido contrario, debido a los campos que deben empujar a los electrones desde el cátodo. empujar a los electrones desde el cátodo. , Ионная циклотронная ловушка представляет сИонная циклотронная ловушка представляет собой один из вариантов масс-анализатора в масс-спектрометрии, в основе которого лежит принцип . Ионы удерживаются магнитным полем в ловушке Пеннинга, двигаясь по кругу под действием силы Лоренца.На первом шаге ионы вводят в ловушку и запирают постоянным электрическим полем, создавая электростатическую яму для них. Затем ионы возбуждают. При действии электростатическим полем с заданной радиочастотой (или импульсом, содержащим множество разных частот), ионы начинают поглощать энергию и постепенно увеличивать радиус вращения до тех пор, пока не столкнутся со стенкой ловушки (если там располагается детектор, т. е. детектируется ток от погибших на стенках ионов, то такой прибор называется ). Если детектируется наведённый ионами заряд на пластинах, установленных вдоль ловушки, то прибор уже называется масс-спектрометром ионного циклотронного резонанса с преобразованием Фурье. В последнем случае наведённый ионами заряд оцифровывается и записывается, как сигнал, далее делается преобразование Фурье данного сигнала для выявления его частотных составляющих. Частоты жёстко связаны с отношением массы иона (m) к его заряду (z), так что соотношение m/z легко определяется.ак что соотношение m/z легко определяется. , Una trampa iònica o trampa de ions és una Una trampa iònica o trampa de ions és una combinació de camps elèctrics o magnètics per capturar ions en una regió d'un sistema o tub al buit. Les trampes iòniques tenen una gran quantitat d'usos científics, i s'utilitzen com a analitzadors de masses en l'espectrometria de masses, en recerca bàsica en el camp de la física, i per controlar els estats quàntics dels ions manipulats. Els tres tipus més comuns de trampes d'ions són la trampa iònica de Penning, la trampa iònica de Paul, i la trampa iònica de Kingdon.ca de Paul, i la trampa iònica de Kingdon. , Una trappola ionica è un dispositivo in grUna trappola ionica è un dispositivo in grado di catturare ioni con l'ausilio di campi elettrici e magnetici. Le trappole ioniche sono principalmente utilizzate come analizzatori per spettrometri di massa e in esperimenti di fisica atomica, dove lo stato quantistico degli ioni viene controllato con campi esterni. ioni viene controllato con campi esterni. , 离子阱,又称离子陷阱,是一种利用电场或磁场将离子(即带电原子或分子)俘获和囚禁在一定范围内的装置,离子的囚禁在真空中实现,离子与装置表面不接触。应用最多的离子阱有“保罗离子阱”(即四极离子阱,沃尔夫冈·保罗)和彭宁离子阱。 离子阱可以应用于实现量子计算机。传统计算机以电位的高低表示位元0和1,而量子计算机以粒子的量子力学状态,如原子的自旋方向等表示0和1,称为“量子位元”。离子阱利用电极产生电场,将经过超冷处理的离子囚禁在电场里,实现量子位元。 , Feiste chun iain a choinneáil i dtoirt ar Feiste chun iain a choinneáil i dtoirt ar leith is ea ianghaiste, níos lú ná 1 cm ar leithead, trí fhuarú le léasair. Braitheann sé ar chóras réimsí leictreacha is maighnéadacha. Is féidir na hiain a sháinniú ina n-aonar nó i mbraislí chun gur féidir a n-airíonna a iniúchadh, cosúil leis na leibhéil fuinnimh, a réanna is a n-imoibrithe. I ngaiste Penning, bíonn réimse tairiseach leictreach is réimse athraitheach maighnéadach. I ngaiste Paul, bíonn réimsí athraitheacha leictreacha gan aon réimse maighnéadach.a leictreacha gan aon réimse maighnéadach.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ionenfalle_-_Quantencomputer.jpg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink http://www.mikomma.de/rotsattel/paulfalle.htm + , http://www.vias.org/science_cartoons/ion_trap.html +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 1952635
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 12462
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1114321449
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Cathode_ray_tube + , http://dbpedia.org/resource/Hans_Georg_Dehmelt + , http://dbpedia.org/resource/Mass_spectrometry + , http://dbpedia.org/resource/File:Orbitrap_mass_analyzer_-_partial_cross-section.JPG + , http://dbpedia.org/resource/Fourier-transform_ion_cyclotron_resonance_mass_spectrometry + , http://dbpedia.org/resource/Qubits + , http://dbpedia.org/resource/Atomic_clocks + , http://dbpedia.org/resource/Category:Particle_traps + , http://dbpedia.org/resource/File:IonSpec_FT-ICR_%28Fourier_transform_Ion_cyclotron_resonance%29_Mass_spectrometer.jpg + , http://dbpedia.org/resource/File:Ionenfalle_-_Quantencomputer.jpg + , http://dbpedia.org/resource/File:Bruker_HCT-schematicJune2008.PNG + , http://dbpedia.org/resource/File:Dual_linear_ion_trap.JPG + , http://dbpedia.org/resource/Category:Ions + , http://dbpedia.org/resource/Orbitrap + , http://dbpedia.org/resource/Paul_trap + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_information_processing + , http://dbpedia.org/resource/Kingdon_trap + , http://dbpedia.org/resource/Wolfgang_Paul + , http://dbpedia.org/resource/Hyperbola + , http://dbpedia.org/resource/Ion + , http://dbpedia.org/resource/Coupling_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Penning_trap + , http://dbpedia.org/resource/Fourier-transform_ion_cyclotron_resonance + , http://dbpedia.org/resource/Electric_field + , http://dbpedia.org/resource/Direct_current + , http://dbpedia.org/resource/Television_receiver + , http://dbpedia.org/resource/Subatomic_particle + , http://dbpedia.org/resource/Electron_gun + , http://dbpedia.org/resource/Category:Mass_spectrometry + , http://dbpedia.org/resource/Ions + , http://dbpedia.org/resource/Nobel_Prize_in_Physics + , http://dbpedia.org/resource/Cathode + , http://dbpedia.org/resource/CERN + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_computation + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_information + , http://dbpedia.org/resource/Quadrupole_ion_trap + , http://dbpedia.org/resource/Lasers + , http://dbpedia.org/resource/Radio_frequency + , http://dbpedia.org/resource/Mass_spectrometer + , http://dbpedia.org/resource/Trapped_ion_quantum_computer + , http://dbpedia.org/resource/Frans_Michel_Penning + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_field + , http://dbpedia.org/resource/Coulomb_force + , http://dbpedia.org/resource/Mass-to-charge_ratio +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:About + , http://dbpedia.org/resource/Template:Technical + , http://dbpedia.org/resource/Template:Multiple_issues + , http://dbpedia.org/resource/Template:Mass_spectrometry + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Context + , http://dbpedia.org/resource/Template:Main + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Particle_traps + , http://dbpedia.org/resource/Category:Mass_spectrometry + , http://dbpedia.org/resource/Category:Ions +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Combination +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_trap?oldid=1114321449&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Orbitrap_mass_analyzer_-_partial_cross-section.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ionenfalle_-_Quantencomputer.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/IonSpec_FT-ICR_%28Fourier_transform_Ion_cyclotron_resonance%29_Mass_spectrometer.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Dual_linear_ion_trap.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Bruker_HCT-schematicJune2008.png +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_trap +
owl:sameAs https://global.dbpedia.org/id/vTn8 + , http://ga.dbpedia.org/resource/Ianghaiste + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0 + , http://ca.dbpedia.org/resource/Trampa_i%C3%B2nica + , http://no.dbpedia.org/resource/Ionefelle + , http://it.dbpedia.org/resource/Trappola_ionica + , http://dbpedia.org/resource/Ion_trap + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 + , http://de.dbpedia.org/resource/Ionenfalle + , http://www.wikidata.org/entity/Q202012 + , http://pt.dbpedia.org/resource/Ion_trap + , http://rdf.freebase.com/ns/m.068j5c + , http://hr.dbpedia.org/resource/Ionska_stupica + , http://he.dbpedia.org/resource/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D + , http://es.dbpedia.org/resource/Trampa_i%C3%B3nica + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97 + , http://pl.dbpedia.org/resource/Pu%C5%82apka_jonowa + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 + , http://fi.dbpedia.org/resource/Ioniloukku + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E7%A6%BB%E5%AD%90%E9%98%B1 + , http://tr.dbpedia.org/resource/%C4%B0yon_tuza%C4%9F%C4%B1 +
rdf:type http://dbpedia.org/ontology/Drug +
rdfs:comment المصيدة الأيونية هو مزيج من المجالات الكهرالمصيدة الأيونية هو مزيج من المجالات الكهربائية أو المغناطيسية المستخدمة لالتقاط الجسيمات المشحونة، غالبًا في نظام معزول عن بيئة خارجية. تمتلك مصائد الأيونات عددًا من الاستخدامات العلمية مثل قياس الطيف الكتلي، وبحوث الفيزياء الأساسية، والحالات الكمية المسيطرة. النوعان الأكثر شيوعًا من المصيدة الأيونية هما مصيدة بنينج، والتي تشكل إمكانية عن طريق مزيج من المجالات الكهربائية والمغناطيسية، ومصيدة بول التي تشكل إمكانات عبر مزيج من المجالات الكهربائية الساكنة والمتذبذبة. يمكن استخدام المصائد القاطعة لقياسات مغناطيسية دقيقة في التحليل الطيفي. تستخدم دراسات التلاعب الكمي في أغلب الأحيان مصيدة بول. قد يؤدي هذا إلى وجود حاسوب كمومي محصور، وقد تم استخدامه بالفعل لإنشاء الساعات الذرية الأكثر دقة في العالم. يمكن أن تستخدم مدافع الإلكترونات (وهو جهاز ينبعث منه إلكترونات عالية السرعة، تستخدم في أنابيب أشلكترونات عالية السرعة، تستخدم في أنابيب أش , Ионная циклотронная ловушка представляет сИонная циклотронная ловушка представляет собой один из вариантов масс-анализатора в масс-спектрометрии, в основе которого лежит принцип . Ионы удерживаются магнитным полем в ловушке Пеннинга, двигаясь по кругу под действием силы Лоренца.На первом шаге ионы вводят в ловушку и запирают постоянным электрическим полем, создавая электростатическую яму для них. Затем ионы возбуждают. При действии электростатическим полем с заданной радиочастотой (или импульсом, содержащим множество разных частот), ионы начинают поглощать энергию и постепенно увеличивать радиус вращения до тех пор, пока не столкнутся со стенкой ловушки (если там располагается детектор, т. е. детектируется ток от погибших на стенках ионов, то такой прибор называется ). Если детектируется наведённый ионами заряд на пластинах, устанаведённый ионами заряд на пластинах, устан , Uma ion trap (literalmente, armadilha de iões, ou de armadilha de íons, no Brasil) é uma combinação de campos elétricos ou magnéticos que captura iões numa região de um sistema de vácuo ou tubo de vácuo. , Pułapka jonowa - urządzenie, którego podstPułapka jonowa - urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest przechowywanie cząstek obdarzonych ładunkiem (np. jonów, elektronów, protonów) przez pewien czas. Do uwięzienia jonów wykorzystuje się połączenie pól elektrycznych i magnetycznych. Najważniejsze typy pułapek: Pułapki jonowe rozbudowane o dodatkowe elementy umożliwiają manipulację jonami przez co mają szereg zastosowań naukowych, takich jak pomiar masy, własności magnetycznych i elektrycznych cząstek, wytwarzanie jonów, separatory jonów. Dzięki temu znajdują zastosowanie w badaniach podstawowych fizyki jak i pomiarach technicznych.owych fizyki jak i pomiarach technicznych. , Una trampa de iones o trampa iónica es unaUna trampa de iones o trampa iónica es una combinación de campos eléctricos o magnéticos que captura iones en una región de un sistema o tubo al vacío. Las trampas iónicas tienen una gran cantidad de usos científicos, como la espectroscopia de masas o el atrapar iones cuando los estados cuánticos del ion son manipulados. Los dos tipos más comunes de trampas de iones son la trampa de Penning y la trampa de Paul (trampa iónica cuadrupolar).rampa de Paul (trampa iónica cuadrupolar). , Una trampa iònica o trampa de ions és una Una trampa iònica o trampa de ions és una combinació de camps elèctrics o magnètics per capturar ions en una regió d'un sistema o tub al buit. Les trampes iòniques tenen una gran quantitat d'usos científics, i s'utilitzen com a analitzadors de masses en l'espectrometria de masses, en recerca bàsica en el camp de la física, i per controlar els estats quàntics dels ions manipulats. Els tres tipus més comuns de trampes d'ions són la trampa iònica de Penning, la trampa iònica de Paul, i la trampa iònica de Kingdon.ca de Paul, i la trampa iònica de Kingdon. , Іо́нна па́стка — пристрій, призначений дляІо́нна па́стка — пристрій, призначений для захоплення й утриманна іонів у певній області простору за допомогою особливої конфігурації електричних і магнітних полів. Іонні пастки використовуються в мас-спектрометрії та для досліджень в області атомної фізики. Популярними конструкціями іонних пасток є пастка Пеннінга та квадрупольна іонна пастка (пастка Пауля). Зокрема, пастки Пауля використовуються надзвичайно точних атомних годинниках. Існує напрям досліджень, в яких іонні пастки намагаються пристосувати для створення квантового комп'ютера.увати для створення квантового комп'ютера. , 离子阱,又称离子陷阱,是一种利用电场或磁场将离子(即带电原子或分子)俘获和囚禁在一定范围内的装置,离子的囚禁在真空中实现,离子与装置表面不接触。应用最多的离子阱有“保罗离子阱”(即四极离子阱,沃尔夫冈·保罗)和彭宁离子阱。 离子阱可以应用于实现量子计算机。传统计算机以电位的高低表示位元0和1,而量子计算机以粒子的量子力学状态,如原子的自旋方向等表示0和1,称为“量子位元”。离子阱利用电极产生电场,将经过超冷处理的离子囚禁在电场里,实现量子位元。 , イオントラップ(英: ion trap)とは、電場や磁場を組み合わせて荷電粒子を捕捉イオントラップ(英: ion trap)とは、電場や磁場を組み合わせて荷電粒子を捕捉する装置をいう。このとき、系は外部と隔離させることが多い。イオントラップは質量分析法や基礎物理学研究、量子状態の制御など様々な科学的目的で用いられる。電場と磁場を組み合わせたポテンシャルを用いると、静的電場と振動電場を組み合わせたポテンシャルを用いるの2つが最も普及している。 ペニングトラップはスペクトル分析において精密な磁場計測に用いることができる。量子状態操作の研究にはパウルトラップが使われることが最も多い。これによりイオントラップ型量子コンピュータの実用化が目指されており、既に実用化されている技術では世界で最も精密な原子時計に用いられている。電子銃(ブラウン管に用いられる、高速電子線放出器)にイオントラップを用い、陰極の陽イオンによる劣化を抑えることもできる。電子線放出器)にイオントラップを用い、陰極の陽イオンによる劣化を抑えることもできる。 , An ion trap is a combination of electric oAn ion trap is a combination of electric or magnetic fields used to capture charged particles — known as ions — often in a system isolated from an external environment. Ion traps have a number of scientific uses such as mass spectrometry, basic physics research, and controlling quantum states. The two most common types of ion trap are the Penning trap, which forms a potential via a combination of electric and magnetic fields, and the Paul trap which forms a potential via a combination of static and oscillating electric fields.of static and oscillating electric fields. , In einer Ionenfalle werden Ionen, also eleIn einer Ionenfalle werden Ionen, also elektrisch geladene Atome oder Moleküle, mittels elektrischer und magnetischer Felder festgehalten. Abhängig von Art und Stärke der einwirkenden Felder kann man gezielt Ionen einer bestimmten Masse „gefangen“ halten. Alternativ kann man sämtliche Ionen in der Falle vorrätig halten und durch Veränderung der Felder Ionen einer bestimmten Masse entnehmen und so den Ionen-Vorrat gezielt massenaufgetrennt scannen.-Vorrat gezielt massenaufgetrennt scannen. , Una trappola ionica è un dispositivo in grUna trappola ionica è un dispositivo in grado di catturare ioni con l'ausilio di campi elettrici e magnetici. Le trappole ioniche sono principalmente utilizzate come analizzatori per spettrometri di massa e in esperimenti di fisica atomica, dove lo stato quantistico degli ioni viene controllato con campi esterni. ioni viene controllato con campi esterni. , Feiste chun iain a choinneáil i dtoirt ar Feiste chun iain a choinneáil i dtoirt ar leith is ea ianghaiste, níos lú ná 1 cm ar leithead, trí fhuarú le léasair. Braitheann sé ar chóras réimsí leictreacha is maighnéadacha. Is féidir na hiain a sháinniú ina n-aonar nó i mbraislí chun gur féidir a n-airíonna a iniúchadh, cosúil leis na leibhéil fuinnimh, a réanna is a n-imoibrithe. I ngaiste Penning, bíonn réimse tairiseach leictreach is réimse athraitheach maighnéadach. I ngaiste Paul, bíonn réimsí athraitheacha leictreacha gan aon réimse maighnéadach.a leictreacha gan aon réimse maighnéadach.
rdfs:label Ion trap , Pułapka jonowa , Trampa iónica , 离子阱 , Ionenfalle , Trampa iònica , Ianghaiste , Іонна пастка , イオントラップ , Ионно-циклотронная ловушка , مصيدة أيونية , Trappola ionica
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Hans_Georg_Dehmelt + , http://dbpedia.org/resource/Wolfgang_Paul + http://dbpedia.org/ontology/knownFor
http://dbpedia.org/resource/Kingdon_trap + , http://dbpedia.org/resource/Trapped_ion + , http://dbpedia.org/resource/Ion_Trap + , http://dbpedia.org/resource/Ion_traps + , http://dbpedia.org/resource/Ions_trap + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Venera_1 + , http://dbpedia.org/resource/Venera_9 + , http://dbpedia.org/resource/John_Prestage + , http://dbpedia.org/resource/Elektron_%28satellite_program%29 + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_sensor + , http://dbpedia.org/resource/Mass_spectrometry + , http://dbpedia.org/resource/Luna_2 + , http://dbpedia.org/resource/Ultra-high_vacuum + , http://dbpedia.org/resource/Ytterbium + , http://dbpedia.org/resource/Natural_computing + , http://dbpedia.org/resource/Cathode-ray_tube + , http://dbpedia.org/resource/Atomic_clock + , http://dbpedia.org/resource/Jun_Ye + , http://dbpedia.org/resource/OV3-2 + , http://dbpedia.org/resource/Tsallis_entropy + , http://dbpedia.org/resource/Technical_University_of_Munich + , http://dbpedia.org/resource/Screen_burn-in + , http://dbpedia.org/resource/Kingdon_trap + , http://dbpedia.org/resource/Orbitrap + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetically_induced_transparency + , http://dbpedia.org/resource/Charge_qubit + , http://dbpedia.org/resource/List_of_mass_spectrometry_acronyms + , http://dbpedia.org/resource/Andersen%E2%80%93Tawil_syndrome + , http://dbpedia.org/resource/Trapped_ion + , http://dbpedia.org/resource/Simon_Devitt + , http://dbpedia.org/resource/Collision-induced_dissociation + , http://dbpedia.org/resource/Lamb_Dicke_regime + , http://dbpedia.org/resource/Golm_Metabolome_Database + , http://dbpedia.org/resource/Coulomb_crystal + , http://dbpedia.org/resource/Boson_sampling + , http://dbpedia.org/resource/Ion_Trap + , http://dbpedia.org/resource/Ion_traps + , http://dbpedia.org/resource/Ions_trap + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Nobel_laureates_in_Physics + , http://dbpedia.org/resource/Hans_Georg_Dehmelt + , http://dbpedia.org/resource/Centre_for_Quantum_Technologies + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_clock + , http://dbpedia.org/resource/Long_QT_syndrome + , http://dbpedia.org/resource/Cirac%E2%80%93Zoller_controlled-NOT_gate + , http://dbpedia.org/resource/Georgia_Tech_Quantum_Institute + , http://dbpedia.org/resource/Controlled_NOT_gate + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_network + , http://dbpedia.org/resource/Top-down_proteomics + , http://dbpedia.org/resource/Applied_Biosystems + , http://dbpedia.org/resource/Electron_electric_dipole_moment + , http://dbpedia.org/resource/NQIT + , http://dbpedia.org/resource/Centre_for_Quantum_Computation + , http://dbpedia.org/resource/Wolfgang_Paul + , http://dbpedia.org/resource/Quadrupole_ion_trap + , http://dbpedia.org/resource/Tandem_mass_spectrometry + , http://dbpedia.org/resource/TUM_School_of_Natural_Sciences + , http://dbpedia.org/resource/Doppler_cooling + , http://dbpedia.org/resource/Madhavi_Krishnan + , http://dbpedia.org/resource/Metallocarbohedryne + , http://dbpedia.org/resource/IonQ + , http://dbpedia.org/resource/National_Laboratory_of_Atomic%2C_Molecular_and_Optical_Physics + , http://dbpedia.org/resource/Fourier-transform_ion_cyclotron_resonance + , http://dbpedia.org/resource/Tracy_Northup + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28I%29 + , http://dbpedia.org/resource/List_of_German_inventors_and_discoverers + , http://dbpedia.org/resource/Mass_spectrum + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_magnetic_resonance_quantum_computer + , http://dbpedia.org/resource/August_1913 + , http://dbpedia.org/resource/David_J._Wineland + , http://dbpedia.org/resource/Peter_E._Toschek + , http://dbpedia.org/resource/QuTiP + , http://dbpedia.org/resource/Electron-transfer_dissociation + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_programming + , http://dbpedia.org/resource/Electron_beam_ion_trap + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_simulator + , http://dbpedia.org/resource/Liquid_chromatography%E2%80%93mass_spectrometry + , http://dbpedia.org/resource/Herbert_Walther + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://dbpedia.org/resource/Fourier-transform_ion_cyclotron_resonance + http://dbpedia.org/property/related
http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_trap + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Ion_trap + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.