Atomos e moleculas aprisionados em uma armadilha de diplolo de co2: rumo a degener...
Armadilha magneto-ótico de moléculas de Rb2 e estudos colisionais
Processo: | 11/23533-9 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2012 |
Data de Término da vigência: | 14 de outubro de 2014 |
Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Atômica e Molecular |
Pesquisador responsável: | Luis Gustavo Marcassa |
Beneficiário: | Jonathan Eugene Tallant |
Instituição Sede: | Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
Assunto(s): | Moléculas heteronucleares Reações químicas Fotoionização Armadilha de dipolo |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | aprisionamento atômico | armadilha óptica de dipolo | Fotoionização | Moléculas Heteronucleares | moléculas homonucleares | reações químicas | Aprisionamento de átomos de moléculas |
Resumo Na última década, as armadilhas de dipolo ópticas foram utilizadas com sucesso para o aprisionamento de átomos e moléculas, inclusive permitiram à obtenção de condensados bosônicos atômicos. Várias propostas teóricas sugerem o uso de tais armadilhas para obtenção de condensados moleculares. Contudo, antes de qualquer coisa é necessária a obtenção de moléculas no estado fundamental vibracional. Recentemente, um trabalho teórico propôs a formação de tais moléculas utilizando feixe de luz para fotoassociação em 1064 nm. Esta proposta é muito interessante, pois sugere o uso de um comprimento de onda, o qual é em geral utilizado em armadilhas ópticas devido à relativa simplicidade de operação dos lasers de fibra.Atualmente em nosso laboratório, produzimos de forma cotidiana amostras de átomos de K e Rb em uma única armadilha de dipolo ao mesmo tempo. Para cada espécie temos aproximadamente 2x106 átomos aprisionados, densidades da ordem de 1012 cm-3 e temperaturas da ordem 10 ¼K. Resultados preliminares em Rb e na amostra K/Rb sugerem que a fotoassociação ocorre naturalmente em tais armadilhas, contudo as moléculas formadas não se encontram no estado vibracional fundamental. Neste projeto, propomos produzir moléculas frias por fotoassociação em 1064 nm, em seguida estas moléculas serão aprisionadas em uma rede ótica. O próximo passo serão bombeá-las opticamente para o nível vibracional fundamental em uma rede óptica e mante-las aprisionadas. Estudaremos processos colisionais envolvendo tais moléculas na rede óptica. (AU) | |
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