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La physique des atomes froids a connu des développements spectaculaires à partir des années '90, offrant maintenant la possibilité d'oeuvrer sur des ondes de matière cohérentes. Cet ouvrage est une étude théorique de la photoassociation des deux atomes froids dans une molécule de longue portée, en insistant sur la description dépendante du temps de ce processus comme point de départ vers le contrôle quantique de la "photoassociation froide" avec des pulses lasers. Plusieurs aspects de la photoassociation sont traités, avec des applications liées aux expériences avec des atomes de césium:…mehr

Produktbeschreibung
La physique des atomes froids a connu des développements spectaculaires à partir des années '90, offrant maintenant la possibilité d'oeuvrer sur des ondes de matière cohérentes. Cet ouvrage est une étude théorique de la photoassociation des deux atomes froids dans une molécule de longue portée, en insistant sur la description dépendante du temps de ce processus comme point de départ vers le contrôle quantique de la "photoassociation froide" avec des pulses lasers. Plusieurs aspects de la photoassociation sont traités, avec des applications liées aux expériences avec des atomes de césium: dynamique vibrationnelle induite par le laser qui conduit deux atomes froids à former une molécule, photodissociation moléculaire en champ fort, formation de molécules froides de césium par effet tunnel. Les méthodes numériques utilisées pour traiter cette problématique sont également exposées: propagation en temps avec des paquets d'ondes, détermination des niveaux vibrationnels dans une molécule avec une méthode de grille à pas variable et une méthode de propagation en "temps imaginaire".
Autorenporträt
Docteur de l''Université Paris-Sud 11, actuellement chercheur à l''Institut de Sciences Spatiales de Magurele, Bucarest. Ses recherches portent sur le contrôle de la dynamique moléculaire avec des pulses lasers et l''effet tunnel assisté.