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THESE Piégeage et refroidissement laser du strontium Etude de l ...

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8 TABLE DES MATI ÈRES<br />

2.4 Résolution <strong>de</strong> l’équation maîtresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331<br />

2.4.1 Cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331<br />

2.4.2 Sauts <strong>de</strong> vitesse p<strong>et</strong>its: Approche Fokker Planck . . . . . . 333<br />

2.4.3 Coefficient <strong>de</strong> diffusion constant <strong>et</strong> force linéaire en vitesse 335<br />

2.5 Interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337<br />

2.5.1 Existence d’un état stationnaire . . . . . . . . . . . . . . . 337<br />

2.5.2 Forme <strong>de</strong>s distributions <strong>de</strong> vitesse . . . . . . . . . . . . . . 339<br />

2.5.3 Ecart type <strong>et</strong> largeur <strong>de</strong> la distribution en vitesse stationnaire<br />

en fonction <strong>du</strong> désaccord <strong>laser</strong> . . . . . . . . . . . . . 341<br />

2.5.4 Ecart type <strong>de</strong> la distribution <strong>de</strong> vitesse stationnaire en fonction<br />

<strong>de</strong> la largeur <strong>de</strong> la transition . . . . . . . . . . . . . . 345<br />

2.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348<br />

Conclusion 351<br />

A Données <strong>strontium</strong> 353<br />

A.1. Propriétés physiques <strong>et</strong> chimiques <strong>du</strong> <strong>strontium</strong> . . . . . . . . 354<br />

A.2. Transitions atomiques <strong>du</strong> <strong>strontium</strong> 88 . . . . . . . . . . . . 357<br />

B Articles 365

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