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dc.contributor.advisorPhilippe Bouyer
hal.structure.identifierLaboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences [LP2N]
dc.contributor.authorGOMINET, Pierre Alain
dc.contributor.otherFrançois Nez [Président]
dc.contributor.otherFranck Pereira Dos Santos [Rapporteur]
dc.contributor.otherErnst Rasel [Rapporteur]
dc.contributor.otherAlexandre Gauguet
dc.contributor.otherThomas Lévèque
dc.contributor.otherArnaud Landragin
dc.date.accessioned2023-05-12T11:00:50Z
dc.date.available2023-05-12T11:00:50Z
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/182032
dc.identifier.nnt2015BORD0011
dc.description.abstractLors de ces vingt dernières années, de nouvelles techniques de refroidissement et de manipulation des atomes ont permis le développement de senseurs inertiels basés sur l’interférométrie atomique. Le projet ICE est un interféromètre atomique double espèce qui a pour objectif de tester le principe d’équivalence faible. Afin d’augmenter la sensibilité de l’instrument, l’expérience est réalisée en micro-gravité lors de vols paraboliques à borde l’Airbus A300 zero-g de Novespace. L’interféromètre est composé de deux espèces atomiques (87Rb et 39K) ayant des transitions atomiques très proches (780 et 767nm). Ces longueurs d’ondes sont générées par une source laser bi-fréquence ultra-stable. Issue des technologies telecom et ensuite doublées en fréquence, elle est capable de résister aux contraintes des vols paraboliques. Précédemment, des mesures d’accélérations furent réalisées par un interféromètre Rubidiumen 1g et 0g en vol. Récemment, à l’aide d’un nouveau dispositif expérimental reposant sur une nouvelle enceinte à vide en titane, nous avons réalisé un des premiers accéléromètres Potassium. Cet atome présente en effet certaines difficultés à refroidir et à manipuler et demande un excellent contrôle des différents paramètres expérimentaux.Je présente ainsi dans ce manuscrit, les résultats obtenus avec le Rubidium et le Potassium sur le nouveau dispositif expérimental, et les récents progrès réalisés en vue d’un accéléromètre double espèce Rb/K.
dc.description.abstractEnDuring the last two decades, new techniques to cool and manipulate atoms has enabled the development of inertial sensors based on atom interferometry. The ICE project aims to verify the weak equivalence principle (WEP) using a compact and transportable dual-species atom interferometer. To make precise tests of the WEP, this experiment is performed in a micro-gravity environment during parabolic flights onboard the Novespace zero-g aircraft. The interferometer is composed of two atomic species (87Rb et 39K) with similar transition wavelengths (780 nm and 767 nm), which are derived from frequency-doubled telecom lasers. This ultra-stable laser source is able to withst and the parabolic flight and their rough conditions.In previous work, we have demonstrated measurements from a cold rubidium interferometer during the 1g and 0g phases during flights. Recently, we manage to carry out one of the first gravimeter with 39K in a new titanium vacuum system. This is a huge achievement because this atom is hard to cool down and to manipulate. I will present in this thesis, the results with Rubidium and Potassium on the newset-up, I we will report on recent progress toward a double species 87Rb/39K interferometer.
dc.language.isofr
dc.subjectInterférométrie atomique
dc.subjectSource laser ultra stable
dc.subjectPotassium
dc.subjectInterféromètre double espèce
dc.subjectMicrogravité
dc.subjectPrincipe d'équivalence
dc.subjectSenseur inertiel
dc.subjectAtomes froids
dc.subject.enAtom interferometry
dc.subject.enUltra stable laser source
dc.subject.enDouble Species interferometer
dc.subject.enMicrogravity
dc.subject.enEquivalence principle
dc.subject.enInertial sensor
dc.subject.enCold atoms
dc.titleAccéléromètre atomique double espèce 87Rb/39K aéroporté pour un test du principe d’équivalence
dc.title.enAn airborne, dual species atom interferometer 87Rb/39K for an Equivalence Principle test
dc.typeThèses de doctorat
dc.subject.halPhysique [physics]/Physique [physics]
bordeaux.hal.laboratoriesLaboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (LP2N) - UMR 5298*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.institutionCNRS
bordeaux.type.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)
hal.identifiertel-01168749
hal.version1
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//tel-01168749v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Acc%C3%A9l%C3%A9rom%C3%A8tre%20atomique%20double%20esp%C3%A8ce%2087Rb/39K%20a%C3%A9roport%C3%A9%20pour%20un%20test%20du%20principe%20d%E2%80%99%C3%A9quivalence&rft.atitle=Acc%C3%A9l%C3%A9rom%C3%A8tre%20atomique%20double%20esp%C3%A8ce%2087Rb/39K%20a%C3%A9roport%C3%A9%20pour%20un%20test%20du%20principe%20d%E2%80%99%C3%A9quivalence&rft.au=GOMINET,%20Pierre%20Alain&rft.genre=unknown


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