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Lorsque la fréquence apparente de la lumière par rapport à certains atomes dans le piège de refroidissement par laser est juste, l'atome absorbe les photons entrants, devient plus énergique temporairement, puis émet un photon. Ainsi, les atomes se déplacent dans une certaine direction sur une vitesse de seuil sont sélectivement freinés par le dispositif de refroidissement du laser. En disposant les lasers dans une matrice en 3 dimensions, entourant le gaz diffuse, la vitesse atomique dans les trois degrés de liberté peut être freiné, ce qui conduit à un mouvement atomique inférieur et par conséquent, la température plus basse. Le gaz doit être diffus à faire en sorte que les photons sont pas résorbées par des atomes adjacents. Manipuler doucement la fréquence du laser peut également être utile, car elle peut nécessiter plusieurs étapes de refroidissement pour abaisser le gaz à la température désirée. Faites-le attentivement, et peut-être vous aurez cette subvention de recherche que vous avez toujours voulu.
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Le principal mécanisme par lequel le refroidissement du laser ralentit atomes est en leur faisant absorber et émettre des photons dans des directions aléatoires. Tant que la vitesse de l'atome est supérieure à la vitesse de recul de l'émission de photons, la vitesse globale est réduite. Si vous étiez flottant sur un aéroglisseur, se déplaçant à une vitesse importante dans une direction, et au hasard jeté des boules métalliques hors de l'aéroglisseur, éventuellement, votre vitesse serait de ralentir vos mouvements et serait entièrement être dicté par l'effet de recul de jeter les boules. C'est ainsi que le refroidissement laser fonctionne.
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Refroidissement laser est un procédé de ralentissement atomes, et donc leur refroidissement, à l'aide de lasers. En général, nous considérons que les choses lasers de chauffage en place, et ils n'ont certainement sur des échelles macroscopiques, mais pour des atomes individuels ou de petits groupes d'atomes, ils peuvent être utilisés pour le refroidissement. Les températures les plus froides jamais produites, moins d'un demi-milliardième de Kelvin (0,5 nanokelvins) ont été obtenus en utilisant une combinaison de refroidissement par laser et le refroidissement par évaporation. Ces températures sont obtenus avec de petites quantités de gaz diffus.
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