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Le profil d'absorption des atomes alcalins dépend principalement de leurs niveaux d'énergie, mais aussi des probabilités de transition entre ceux-ci. Lorsque les atomes sont placés dans un champ magnétique intense, on doit tenir compte de la modification de ces paramètres. Nous avons considéré plus particulièrement la modification des coefficients d'absorption, nous avons effectué des calculs détaillés des profils d'absorption en tenant compte des probabilités de transition modifiées. Nos résultats ont été vérifiés expérimentalement dans différentes conditions de polarisation et d'intensité de champ magnétique sur différents alcalins, notamment les transitions S₁/₂ ↔ P₁/₂ et S₁/₂ ↔ P₃/₂ du ⁸⁵Rb et du …
Le profil d'absorption des atomes alcalins dépend principalement de leurs niveaux d'énergie, mais aussi des probabilités de transition entre ceux-ci. Lorsque les atomes sont placés dans un champ magnétique intense, on doit tenir compte de la modification de ces paramètres. Nous avons considéré plus particulièrement la modification des coefficients d'absorption, nous avons effectué des calculs détaillés des profils d'absorption en tenant compte des probabilités de transition modifiées. Nos résultats ont été vérifiés expérimentalement dans différentes conditions de polarisation et d'intensité de champ magnétique sur différents alcalins, notamment les transitions S₁/₂ ↔ P₁/₂ et S₁/₂ ↔ P₃/₂ du ⁸⁵Rb et du …
Le profil d'absorption des atomes alcalins dépend principalement de leurs niveaux d'énergie, mais aussi des probabilités de transition entre ceux-ci. Lorsque les atomes sont placés dans un champ magnétique intense, on doit tenir compte de la modification de ces paramètres. Nous avons considéré plus particulièrement la modification des coefficients d'absorption, nous avons effectué des calculs détaillés des profils d'absorption en tenant compte des probabilités de transition modifiées. Nos résultats ont été vérifiés expérimentalement dans différentes conditions de polarisation et d'intensité de champ magnétique sur différents alcalins, notamment les transitions S₁/₂ ↔ P₁/₂ et S₁/₂ ↔ P₃/₂ du ⁸⁵Rb et du …
Le profil d'absorption des atomes alcalins dépend principalement de leurs niveaux d'énergie, mais aussi des probabilités de transition entre ceux-ci. Lorsque les atomes sont placés dans un champ magnétique intense, on doit tenir compte de la modification de ces paramètres. Nous avons considéré plus particulièrement la modification des coefficients d'absorption, nous avons effectué des calculs détaillés des profils d'absorption en tenant compte des probabilités de transition modifiées. Nos résultats ont été vérifiés expérimentalement dans différentes conditions de polarisation et d'intensité de champ magnétique sur différents alcalins, notamment les transitions S₁/₂ ↔ P₁/₂ et S₁/₂ ↔ P₃/₂ du ⁸⁵Rb et du …
Le profil d'absorption des atomes alcalins dépend principalement de leurs niveaux d'énergie, mais aussi des probabilités de transition entre ceux-ci. Lorsque les atomes sont placés dans un champ magnétique intense, on doit tenir compte de la modification de ces paramètres. Nous avons considéré plus particulièrement la modification des coefficients d'absorption, nous avons effectué des calculs détaillés des profils d'absorption en tenant compte des probabilités de transition modifiées. Nos résultats ont été vérifiés expérimentalement dans différentes conditions de polarisation et d'intensité de champ magnétique sur différents alcalins, notamment les transitions S₁/₂ ↔ P₁/₂ et S₁/₂ ↔ P₃/₂ du ⁸⁵Rb et du …
Lorsque la fréquence d'un laser à semi-conducteur est asservie sur une résonance atomique, il est possible d'améliorer sa stabilité et d'établir sa valeur absolue avec grande précision. Des travaux de recherches ont été entrepris dans ce sens avec des lasers opérant à des longueurs d'onde voisines de 800 nm et 900 nm, asservis, respectivement, sur des résonances de rubidium et de césium. Différents techniques spectroscopiques ont été mises en œuvre pour générer les signaux de référence. Elles sont l'absorption saturée, l'absorption intermodulée, la magnétométrie laser, et la relation en conjugaison de phase. Une revue de ces différentes techniques est présentée. …