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VERS UNE MEMOIRE QUANTIQUE AVEC DES IONS PIEGES

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

6.3. SPECTRES BLEUS 143<br />

piézo-électrique a été préalablement calibré grâce à la cavité doublement résonante et vaut<br />

17 MHz/Volt. La figure 6.7 représente 6 de ces spectres. Le désaccord infrarouge est croissant<br />

de gauche à droite puis de bas en haut, il passe de -60 MHz à +10 MHz.<br />

Fig. 6.7 – Spectres de fluorescence en fonction du désaccord sur la transition de refroidissement<br />

δb. Chaque acquisition correspond à une tension d’alimentation du piézo-électrique<br />

différente. Les flèches repèrent la position du pic secondaire (flèche gauche) et celle du creux<br />

de la résonance noire (flèche droite). Le creux correspond aux positions (b)-45 MHz ; (c)<br />

-30 MHz ; (d) -20 MHz ; (e) -15 MHz. La vitesse de balayage vaut 20 MHz/sec.<br />

.<br />

On remarque que pour un désaccord du repompeur important (spectre (a)), le refroidissement<br />

n’est pas très efficace : le signal de fluorescence est faible, et on n’observe ni le pic<br />

principal asymétrique, ni de pic secondaire. Cela provient du pompage optique des ions dans<br />

le niveau D qui ne participent pas au refroidissement. Pour un désaccord infrarouge plus faible<br />

(spectre (b)), le repompage est suffisamment efficace, pour que l’on puisse observer le profil

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