دورية أكاديمية

Application of lasers to ultra-cold atoms and molecules

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: Application of lasers to ultra-cold atoms and molecules
العنوان البديل: Application des lasers aux atomes et molécules froids
المؤلفون: Perrin, Hélène1,2 helene.perrin@univ-paris13.fr, Lemonde, Pierre2,3 pierre.lemonde@obspm.fr, Pereira dos Santos, Franck2,3 franck.pereira@obspm.fr, Josse, Vincent2,4 vincent.josse@institutoptique.fr, Laburthe Tolra, Bruno1,2 bruno.laburthe-tolra@univ-paris13.fr, Chevy, Frédéric2,5 frederic.chevy@lkb.ens.fr, Comparat, Daniel2,6 daniel.comparat@lac.u-psud.fr
المصدر: Comptes Rendus Physique. May2011, Vol. 12 Issue 4, p417-432. 16p.
مصطلحات موضوعية: *LASER cooling, *CONDENSATION, *INTERFEROMETRY, *ULTRACOLD neutrons, *DETECTORS, *METROLOGY
الملخص (بالإنجليزية): Abstract: In this review, we discuss the impact of the development of lasers on ultra-cold atoms and molecules and their applications. After a brief historical review of laser cooling and Bose–Einstein condensation, we present important applications of ultra-cold atoms, including time and frequency metrology, atom interferometry and inertial sensors, atom lasers, simulation of condensed matter systems, production and study of strongly correlated systems, and production of ultra-cold molecules. [Copyright &y& Elsevier]
Abstract (French): Résumé: Cette revue présente lʼimpact de lʼavènement des lasers pour la physique des atomes ultrafroids, des molécules, et de leurs applications. Après un rappel historique sur le développement du refroidissement dʼatomes depuis les années 1960, nous présenterons quelques applications importantes des atomes ultra froids, pour lesquelles les lasers jouent un rôle essentiel. Ils sont tout dʼabord utilisés pour refroidir les atomes jusquʼà des températures très basses, de lʼordre du microkelvin. Lʼutilisation de ces atomes froids en métrologie du temps et des fréquences a permis dʼatteindre des degrés dʼexactitude inégalés dans les horloges atomiques. Les atomes froids sont également une source de choix pour concevoir des senseurs inertiels basés sur lʼinterférométrie atomique. Dans un second temps, les atomes peuvent être refroidis davantage, jusquʼau seuil de la condensation de Bose–Einstein, aux alentours de 0,1 microkelvin. Ils se comportent alors comme une onde de matière cohérente, un « laser à atomes », quʼon pourra utiliser en interférométrie atomique comme on utilise les lasers en interférométrie optique. Les condensats peuvent eux-mêmes être confinés par des lasers focalisés, ce qui permet par exemple dʼétudier le degré de liberté de spin ou de manipuler les interactions entre atomes. Grâce au grand degré de contrôle que lʼon a sur les paramètres clé (densité, interactions, température, spin, …), les atomes froids sont à présent utilisés comme simulateurs quantiques : des systèmes plus complexes sont accessibles à lʼexpérience, comme les ensembles atomiques fortement corrélés ou les molécules. Celles-ci peuvent être produites par association dʼatomes ultra froids, ou par refroidissement de molécules, ces deux approches ayant conduit récemment à des avancées spectaculaires.
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الوصف
تدمد:16310705
DOI:10.1016/j.crhy.2011.04.013