Лазерное охлаждение использует радиационное давление лазера, чтобы гасить тепловое движение атомов нейтрального газа, замедляя атомную скорость и понижая температуру.
В общем, лазер умеренно настроен, и фотон отскакивает от атома. В этот момент лазер забирает часть энергии, что снижает температуру. Однако следует отметить, что не все лазеры можно охлаждать, можно использовать только точную настройку.
Два встречных лазера используются для освещения нейтральных атомов, так что один лазерный луч движется в том же направлении, что и нейтральный атом, а другой лазерный луч движется в направлении, противоположном направлению движения. Общий эффект заключается в том, чтобы подвергнуть атомы сопротивлению. Если три или шесть взаимно перпендикулярных обратных лазерных лучей используются для освещения нейтральных атомов, тепловое движение различных положений может быть замедлено и охлаждено.
Лазерное охлаждение устраняет первичный и вторичный доплеровские сдвиги, чтобы создать лучшую опорную частоту. Это важно для хронометража, точного измерения и навигации. Явление использования лазерного луча с распределением (например, гауссовым распределением) для захвата охлажденных нейтральных частиц и их перемещения вместе с движением луча называется" оптическим" эффект, такой как использование" light" разделить единую ДНК. Выпрямите молекулы или наблюдайте за движением микроорганизмов в" light" ;. Следовательно," свет" Технология имеет важные приложения на трех уровнях биологических клеток, митохондрий и хромосом.
В состоянии конденсата Бозе-Эйнштейна ученые используют лазеры для охлаждения атомов, достигая чрезвычайно низких температур.









