Diffusion de la lumière dans les nuages denses mésoscopiques d'atomes froids

Lorsque l'on place des atomes suffisamment proches les uns des autres, l'interaction dipôle-dipôle résonante entre les atomes modifie leurs propriétés. Les atomes se comportent alors de manière collective. Ces effets collectifs se produisent lorsque les distances interparticulaires sont de...

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Bibliographic Details
Main Author: Bourgain, Ronan
Language:fra
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00978177
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/98/58/91/PDF/VA2_RONAN_BOURGAIN_13032014.pdf
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collection NDLTD
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topic [PHYS:PHYS:PHYS_ATOM-PH] Physics/Physics/Atomic Physics
[PHYS:PHYS:PHYS_ATOM-PH] Physique/Physique/Physique Atomique
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Interaction dipôle-dipôle
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Atomes froids
Pinces optiques
Interaction dipôle-dipôle
Effets collectifs
Bourgain, Ronan
Diffusion de la lumière dans les nuages denses mésoscopiques d'atomes froids
description Lorsque l'on place des atomes suffisamment proches les uns des autres, l'interaction dipôle-dipôle résonante entre les atomes modifie leurs propriétés. Les atomes se comportent alors de manière collective. Ces effets collectifs se produisent lorsque les distances interparticulaires sont de l'ordre de l/(2Pi), où l est la longueur d'onde de la transition atomique. La densité atomique est alors de l'ordre de 10^14 at/cm^3. Afin de créer des échantillons d'atomes froids présentant des densités aussi élevées, nous avons mis en place plusieurs méthodes de chargement de nos pinces optiques de taille micrométrique. L'une d'elles utilise un processus d'évaporation forcée qui amène les atomes proches de la dégénérescence quantique. En utilisant des nuages denses contenant quelques centaines d'atomes à des densités spatiales élevées, et en étudiant les modifications de la diffusion de la lumière qui en résultent, nous avons pu mettre en évidence des effets collectifs entre les atomes. Nous avons par ailleurs mesuré le retard de Wigner associé à la diffusion élastique de la lumière par un atome unique de rubidium. Nous avons mesuré un retard proche de la valeur théorique, c'est-à-dire deux fois la durée de vie de la transition atomique (52 ns).
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