Coherent multiple scattering with cold atoms of strontium : Effect of the saturation on the coherent backscattering - Magneto-optical trap on a narrow transition
Diffusion multiple coherente avec atomes froids de strontium: Effet de la saturation sur la retrodiffusion coherente - Piege magneto-optique sur raie etroite
Abstract
In this thesis we have used a cloud of atomic strontium cooled on the 1S0 !1P1
transition at 461nm in order to study the effects of coherent multiple scattering
as a function of saturation. We have observed a clear decrease of the enhancement
factor of the coherent backscattering cone as a function of saturation.
We have then studied in detail the Doppler cooling in a 1d configuration on
this blue transition. It allowed us to highlight a supplementary diffusion phenomenon
for the momentum. It's due to local intensity imbalance within the beam
profil.
The cloud have been finally transfered significantly to a magneto-optical trap
on the 1S0 !3P1 intercombinaison line at 689nm . The goal is to increase the
spatial density to observe the effects of photon localisation in this new regime.
transition at 461nm in order to study the effects of coherent multiple scattering
as a function of saturation. We have observed a clear decrease of the enhancement
factor of the coherent backscattering cone as a function of saturation.
We have then studied in detail the Doppler cooling in a 1d configuration on
this blue transition. It allowed us to highlight a supplementary diffusion phenomenon
for the momentum. It's due to local intensity imbalance within the beam
profil.
The cloud have been finally transfered significantly to a magneto-optical trap
on the 1S0 !3P1 intercombinaison line at 689nm . The goal is to increase the
spatial density to observe the effects of photon localisation in this new regime.
Dans cette th`ese, nous avons utilis´e un nuage d'atomes de strontium refroidis
par laser sur la transition 1S0 !1 P1 `a 461nm afin d'´etudier les effets de diffusion
multiple coh´erente en fonction de la saturation. Nous avons observ´e une
d´ecroissance nette du facteur d'amplification du cˆone de r´etrodiffusion coh´erente
en fonction de la saturation.
Nous avons men´e ensuite une ´etude syst´ematique du refroidissement Doppler
sur la transition bleue dans une configuration 1D. Ceci nous a permis de
mettre en ´evidence et de caract´eriser un ph´enom`ene de diffusion suppl´ementaire
pour l'impulsion, caus´e par des d´es´equilibres locaux dans le profil d'intensit´e des
faisceaux.
Le nuage a enfin ´et´e transf´er´e significativement vers un pi`ege magn´eto-optique
sur la transition 1S0 !3P1 d'intercombinaison `a 689 nm. L'objectif ´etant d'augmenter
la densit´e spatiale pour observer les effets de localisation des photons dans
ce nouveau r´egime.
par laser sur la transition 1S0 !1 P1 `a 461nm afin d'´etudier les effets de diffusion
multiple coh´erente en fonction de la saturation. Nous avons observ´e une
d´ecroissance nette du facteur d'amplification du cˆone de r´etrodiffusion coh´erente
en fonction de la saturation.
Nous avons men´e ensuite une ´etude syst´ematique du refroidissement Doppler
sur la transition bleue dans une configuration 1D. Ceci nous a permis de
mettre en ´evidence et de caract´eriser un ph´enom`ene de diffusion suppl´ementaire
pour l'impulsion, caus´e par des d´es´equilibres locaux dans le profil d'intensit´e des
faisceaux.
Le nuage a enfin ´et´e transf´er´e significativement vers un pi`ege magn´eto-optique
sur la transition 1S0 !3P1 d'intercombinaison `a 689 nm. L'objectif ´etant d'augmenter
la densit´e spatiale pour observer les effets de localisation des photons dans
ce nouveau r´egime.