Spectroscopie des transitions 6S-8P caesium transitions à 389 nm dans un piège magnéto-optique

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Book Synopsis Spectroscopie des transitions 6S-8P caesium transitions à 389 nm dans un piège magnéto-optique by : Jean-Luc Bossennec

Download or read book Spectroscopie des transitions 6S-8P caesium transitions à 389 nm dans un piège magnéto-optique written by Jean-Luc Bossennec and published by . This book was released on 2000 with total page 124 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: [Résumé en français]Cette thèse présente des mesures spectroscopiques des transitions 6S-8P d'un échantillon d'atomes de Césium refroidis dans un piège magnéto-optique. La transition 6S-8P du Césium (de largeur de raie 500 KHz environ) est un bon candidat pour devenir un nouveau standard de fréquence secondaire dans le proche UV. La fréquence de cette transition pourrait être directement mesurée en comparant son premier sous-harmonique (2*389nm) avec un étalon en fréquence :"La transition à deux photons à 778 nm dans le Rubidium". En outre, la spectroscopie à haute résolution peut bénéficier spectaculairement des techniques de refroidissement laser. La réduction du mouvement thermique des atomes améliore les performances des standard de fréquence en tirant principalement avantage de la réduction de l'effet Doppler et d'un temps d'interaction plus long. Pour ces raisons, un échantillon d'atomes froids pourrait reprèsenter un puissant outil pour la spectroscopie à haute résolution. Dans le but d'interroger ces atomes froids, nous utilisons un laser titane-saphir continu doublé en fréquence développé dans notre équipe. La fréquence du laser est préstabilisée sur le flanc d'un pic de transmission d'une cavité Fabry-Pérot de référence. La lumière ultraviolette est générée dans un cristal de LBO placé dans une cavité résonnante externe. Nous hachons mécaniquement le laser de piégeage et nous détectons la fluorescence en cascade du niveau 7P à 450 nm, sans les lasers de piégeage ni le gradient de champ magnétique, avec un système de comptage de photons. La résolution des mesures est de (1,0 ± 0,2)MHZ