Optique et Interférométrie Atomique

Besoin d'aide ?
somdn_product_page

(Nombre de téléchargements - 0)

Catégorie :

Questions ? contacter notre assistance par E-mail : support@clepfe.com

Table des matières

Introduction
I Introduction au refroidissement évaporatif en piège magnétique
1.1 Le piégeage magnétique d’atomes neutres
1.1.1 Principe
1.1.2 Un exemple simple: le piège quadrupolaire
1.1.3 Suivi adiabatique du champ
1.1.4 Pertes non-adiabatiques
1.1.5 Les pièges utilisés pour la condensation de Bose-Einstein
a) Le « bouchon » optique
b) Le piège TOP
c) Le piège de Ioffe-Pritchard
1.2 Refroidissement évaporatif
1.2.1 Condensation de Bose-Einstein et densité dans l’espace des phases
1.2.2 Paramètre de dégénérescence d’un gaz dans un piège
1.2.3 Quelques ordres de grandeur
1.2.4 Les collisions à basse énergie: longueur de diffusion
1.2.5 Refroidissement évaporatif
1.2.6 Dynamique du refroidissement et emballement
1.2.7 Evaporation forcée par radio-fréquence
a) Couplage avec le champ radio-fréquence
b) Transition adiabatique
c) Cas d’un atome à plusieurs niveaux
d) Conclusion
1.3 Piégeage magnétique: les solutions existantes
1.3.1 Les aimants permanents
1.3.2 Les systèmes à bobines
a) Adaptation du potentiel magnétique
b) Compression adiabatique
c) Quelques chiffres
1.4 Les matériaux ferromagnétiques pour la condensation de Bose-Einstein
L4.1 Présentation générale
1.4.2 Expérience préliminaire: piège en cellule
L4.3 Evaporation forcée en champ magnétique élevé
Annexe I.A Notations – Données sur le 87Rb
Annexe I.B Couplage avec le champ RF
II Le ferromagnétisme : Rappels élémentaires
II.1 Les milieux aimantés
11.1.1 Le dipôle magnétique
II.1.2 Aimantation de la matière
11.1.3 Champ produit par un échantillon de matière aimantée
a) Méthode des courants ampériens
b) La méthode des masses magnétiques
11.1.4 Généralisation
a) Champ total
b) Excitation
II. 1.5 Relation constitutive
11.1.6 Conclusion
II.2 Application à quelques cas particuliers
II.2.1 Barreau infiniment long
11.2.2 Disque mince
11.2.3 Le barreau de longueur fmie
a) Méthode des masses magnétiques
b) Méthode des courants ampériens
11.2.4 Conclusion
II.3 Les circuits magnétiques
11.3.1 Réluctance
11.3.2 Association de réluctances
a) Réluctances en série
b) Réluctances en parallèle
IL3.3 Etude d’un cas simple
a) Calcul du champ
b) Discussion
11.3.4 Limites du modèle
Conclusion

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *