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VERS UNE MEMOIRE QUANTIQUE AVEC DES IONS PIEGES

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tel-00430795, version 1 - 9 Nov 2009<br />

100 CHAPITRE 4. ENSEMBLE DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL<br />

Fig. 4.19 – Spectre des impulsions en sortie de l’oscillateur Ti :Sa.<br />

circulation d’eau. Les faces du cristal sont taillées de telle sorte que le faisceau puisse avoir<br />

un angle d’incidence de Brewster à 800 nm. Une paire de prismes intracavité compense la<br />

Fig. 4.20 – Schéma de la source lumineuse utilisée pour la photoionisation du Strontium.<br />

La cavité en Z qui crée les impulsions lumineuses est définie par les miroirs M1, M2, M3 et<br />

M4. Le miroir M1 est le miroir de sortie et a une transmission d’environ 20%.<br />

dispersion de vitesse de groupe principalement introduite par le cristal. Pour déclencher le<br />

mode pulsé de la cavité, le miroir M4 est fixé à un pot vibrant.<br />

Les impulsions à 431 nm sont focalisées à l’intérieur du piège sur un waist de 20 µm par une<br />

lentille de 200 mm de focale, l’intensité crête atteint 1 GW/cm 2 . La direction du faisceau<br />

lumineux fait un angle d’environ 30˚avec le faisceau atomique. L’élargissement Doppler vaut<br />

environ 200 MHz, très inférieur à la largeur sectrale des impulsions. L’effet Doppler est donc<br />

tout à fait négligeable dans cette méthode.

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