Raman interferometry with free-falling and trapped atoms
Interférométrie Raman avec des atomes en chute libre et piégés
Abstract
The CASI gyroscope is based on a double Raman interferometer with counter-propagating atomic trajectories. This work presents studies on the long term stability of the sensor and an improvement in sensitivity to rotations of one order of magnitude compared to the previous status. A sensitivity of 2×10-8 rad/s after an integration time of 4000 s was achieved using a post-correction technique based on a correlation of the rotation signal to the atomic sample arrival time.
The FORCA-G experiment targets to measure short range forces with high spatial resolution based on Raman interferometers using laser induced tunneling in an optical lattice. Measurements are presented showing a sensitivity to the gravitational acceleration of 2×10-5 g/√Hz. The resulting sensitivity after 150 s of integration will allow for a measurement of Casimir-Polder forces in 5 µm atom-surface separation with 1 % statistical uncertainty. Finally, the implementation of a coherent atomic transport based on an accelerated lattice for future short range force measurements is reported.
Le gyromètre CASI est basé sur un double interféromètre Raman aux trajectoires atomiques contrapropageantes. Cet ouvrage présente des études sur la stabilité du capteur et une amélioration de la sensibilité aux rotations d'un ordre de grandeur par rapport a l'état précédent. Une sensibilité de 2×10-8 rad/s après 4000 s de moyennage a été démontrée en exploitant, pour le corriger, la corrélation du signal de rotation avec le temps d'arrivée des échantillons atomiques.
L'expérience FORCA-G vise à réaliser des mesures de forces a faible distance à l'aide d'interféromètres Raman basés sur un effet tunnel induit par laser dans un réseau optique. Des mesures avec une sensibilité aux accélérations de 2×10-5 g/√Hz sont présentées. La sensibilité obtenue après une intégration de 150 s permettra de réaliser des mesures de la force de Casimir-Polder avec une incertitude statistique de 1 % à une distance atome-surface de l'ordre de 5 µm. Par ailleurs, l'implémentation d'un transport cohérent des atomes dans des réseaux optiques accélérés a été effectuée, qui sera utile pour les mesures futures.