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dc.contributor.advisorBouyer, Philippe
dc.contributor.authorCANTIN, Etienne
dc.contributor.otherPureur, David
dc.contributor.otherBertoldi, Andrea
dc.date2015-11-03
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2015BORD0259/abes
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01238892
dc.identifier.nnt2015BORD0259
dc.description.abstractCette thèse décrit le développement de deux outils originaux pour l’interférométrie atomique. Le premier est une cavité optique à haute finesse pour la manipulation d’atomes ultra-froids de 87Rb. Cette cavité est d’abord utilisée pour augmenter l’intensité d’un piège dipolaire optique qui permet de piéger et refroidir les atomes. Ainsi, en procédant à un refroidissement par évaporation de l’échantillon atomique, nous avons atteint le régime de condensation de Bose-Einstein. La cavité étant non dégénérée, elle permet également l’injection de différents modes transverses électromagnétiques. Nous avons alors démontré la création et la manipulation de réseau d’ensembles atomiques en utilisant ces modes. La mesure successive de ces ensembles atomiques au cours d’une séquence d’interférométrie atomique permettrait d’augmenter le temps de mesure et ainsi d‘améliorer la sensibilité de l’instrument. Deuxièmement, l’utilisation d’une mesure faible non destructive sur les atomes permet de soutirer de l’information du système sans le perturber. En appliquant une rétroaction après ces mesures, l’état quantique peut être contrôlé. Par l’utilisation d’une séquence de Ramsey adaptée avec des mesures faibles et des corrections de phase, nous avons ainsi démontré la réalisation d’une boucle à verrouillage de phase entre un oscillateur local et l’état atomique. Nous avons ensuite démontré que ce protocole améliore la stabilité d’une horloge atomique en surpassant la limite de stabilité de l’oscillateur local. Nous avons également validé l’utilisation de la plate-forme laser commercial EYLSA de Quantel sur deux expériences de refroidissement d’atomes par laser.
dc.description.abstractEnThis thesis reports the development of two original tools for atom interferometry.The first is a high finesse optical cavity for the manipulation of 87Rb cold atoms. This cavity isfirstly used to enhance the intensity of an optical dipole trap. Thus, by realizing an evaporativecooling on the atomic sample, we reached Bose-Einstein condensation. Furthermore, the nondegeneratecavity allows the injection of different transverse electromagnetic modes. In thisway, we have demonstrated the generation and the manipulation of arrays of atomic ensemblesusing these modes. Successive measurements of these atomic ensembles in an atominterferometric sequence would increase the interrogation time and thus the sensitivity of thesensor.Secondly, the use of weak nondestructive measurements on the atoms allows to extractinformation from the system with negligible perturbation of the ensemble. Applying feedbackafter the measurement, we were able to control the quantum state of the system. Using amodified Ramsey sequence with weak nondestructive measurements and phase corrections, werealized a phase lock loop between a local oscillator and the atomic state. We have thendemonstrated that this protocol leads to a stability enhancement of an atomic clock byovercoming the limit set by the local oscillator.We also contributed to the development of the commercial laser platform EYLSA fromQuantel, testing its performances on two laser cooling experiments.
dc.language.isofr
dc.subjectInterférométrie atomique
dc.subjectAtomes froids
dc.subjectMesures non destructives
dc.subjectContrôle par rétroaction
dc.subjectCavité optique
dc.subjectLaser fibré
dc.subject.enAtom Interferometry
dc.subject.enCold Atoms
dc.subject.enNondestructive Measurements
dc.subject.enFeedback Control
dc.subject.enOptical Cavity
dc.subject.enFiber laser
dc.titleCavité à haute finesse pour la production et la détection de sources atomiques cohérentes
dc.title.enHigh finesse cavity for the production and the detection of coherent atomic sources
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentRosenbusch, Peter
bordeaux.hal.laboratoriesLaboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (Bordeaux)
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.thesis.disciplineLasers, matière et nanosciences
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2015BORD0259
dc.contributor.rapporteurBrowaeys, Antoine
dc.contributor.rapporteurReichel, Jakob
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Cavit%C3%A9%20%C3%A0%20haute%20finesse%20pour%20la%20production%20et%20la%20d%C3%A9tection%20de%20sources%20atomiques%20coh%C3%A9rentes&rft.atitle=Cavit%C3%A9%20%C3%A0%20haute%20finesse%20pour%20la%20production%20et%20la%20d%C3%A9tection%20de%20sources%20atomiques%20coh%C3%A9rentes&rft.au=CANTIN,%20Etienne&rft.genre=unknown


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