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VERS UNE MEMOIRE QUANTIQUE AVEC DES IONS PIEGES

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

140 CHAPITRE 6. REFROIDISSEMENT DU NUAGE<br />

Fig. 6.4 – Spectre de fluorescence en fonction du désaccord sur la transition de refroidissement.<br />

Le four atomique et le canon à électrons sont éteints, la vitesse de balayage vaut<br />

60 MHz/sec<br />

beaucoup plus faibles le profil garde la même forme, c’est que l’équilibre est atteint en tout<br />

point du balayage.<br />

Il est possible de déduire une borne supérieure de la température à partir de ce profil, comme<br />

proposé dans [159]. Le principe est de mesurer la différence entre la fréquence pour laquelle<br />

on atteint la moitié du signal maximal et la fréquence pour laquelle le signal a diminué de<br />

10% par rapport au maximum. On recherche ensuite le profil de Voigt de la transition S − P ,<br />

dont la demi-largeur est égale à la différence obtenue précédemment. La température correspondant<br />

au profil est alors la borne supérieure recherchée. Dans le cas présent la largeur<br />

fréquentielle est 330 MHz, et la borne supérieure en température est 100 K. La température<br />

minimale atteinte est probablement de l’ordre de la dizaine de Kelvins. Cette température est<br />

encore trop importante pour obtenir la cristallisation du nuage : on estime que pour un rayon<br />

de Wigner-Seitz de 10 µm (correspondant aux paramètres du piège choisis) la température<br />

de transition est inférieure à 10 mK (voir pages 44 et 102). Les sources de chauffage sont donc<br />

encore trop importantes pour atteindre le régime de basse température. L’effet principal de<br />

chauffage est sans aucun doute le chauffage RF qui est très important à cause d’une part des<br />

paramètres de piégeage choisis et d’autre part de la géométrie du piège utilisée ici.<br />

6.3.3 Régime de basse température<br />

Les spectres décrits dans cette section ont été réalisés avec la version 2.0. Les paramètres<br />

de fonctionnement sont les suivants : q = 0.05 a = 0. L’amplitude du micro-mouvement étant<br />

proportionnel au facteur q, on attend un chauffage RF bien plus faible que dans les expériences<br />

précédentes. D’autre part dans cette nouvelle version du piège, le pseudo-potentiel est mieux

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