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Cold atom physics using ultra-thin optical fibres

dc.contributor.advisorMeschede, Dieter
dc.contributor.authorSagué Cassany, Guillem
dc.date.accessioned2020-04-13T21:27:34Z
dc.date.available2020-04-13T21:27:34Z
dc.date.issued28.01.2009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11811/4024
dc.description.abstractIn this thesis I present experiments concerning the investigation and manipulation of cold neutral atoms using ultra-thin optical fibres with a diameter smaller than the wavelength of the guided light. In such a fibre-field configuration the guided light exhibits a large evanescent field that penetrates into the free-space surrounding the fibre thus enabling to couple laser cooled atoms to the fibre mode. By trapping and cooling caesium atoms in a magneto-optical trap formed around the fibre I investigated the interaction of the atoms with the evanescent field at sub-micrometre distances from the fibre surface.
Chapters 1 and 2 provide the theoretical foundations of this work. Chapter 1 describes the propagation of light in optical fibres. The general solution of the Maxwell's equations in the fibre that complements the description is provided in Appendix A. In Chapter 2, the theory of the interaction of atoms with time-varying electric fields is described.
In Chapter 3 the resonant interaction of laser cooled caesium atoms with the evanescent field of a probe laser launched through a 500-nm diameter fibre is studied. A detailed analysis of the atomic absorption at sub-micrometre distances from the fibre surface is given. I have performed Monte-Carlo simulations of atomic trajectories inside the cold atom cloud surrounding the fibre. From the simulations, the atomic density at the vicinity of the fibre is deduced and the absorbance profiles of the atoms measured during the experiments can be modelled. By carefully investigating the linewidths of these profiles, clear evidence of dipole forces, van der Waals interaction, and a significant enhancement of the spontaneous emission rate of the atoms is found.
The atomic spontaneous emission into the guided mode of a 500-nm diameter optical fibre is the focus of Chapter 4. Here, I show that the fibre can be used as an efficient tool to collect and guide the spontaneous emission of the atoms.
The dipole force induced by the evanescent field on the atoms is the central idea of the experiments performed in Chapter 5. I have built a new version of the experimental setup that opens the route towards atom trapping in the evanescent field in an array of surface microtraps around the fibre. Such traps are created by the combination of two laser fields with opposite sign of the detuning with respect to the excitation frequency of the atoms. The first experimental results reporting the influence of the two-colour evanescent field on the spectral properties of the atoms are presented.
dc.description.abstractUltradünne Glasfasern zur Manipulation kalter Cäsiumatome
Die vorliegende Arbeit berichtet über Experimente zur Untersuchung und Manipulation kalter neutraler Atome mittels ultradünner Glasfasern, deren Durchmesser kleiner als die Wellenlänge des geführten Lichts ist. In dieser Konfiguration besitzt die geführte Fasermode ein starkes evaneszentes Feld, das in den freien Raum um die Faser hineinreicht und damit die Kopplung kalter Cäsiumatome ermöglicht.
Die Kapitel 1 und 2 liefern die theoretischen Grundlagen dieser Dissertation. In Kapitel 1 werden die Eigenschaften der Lichtleitung in Glasfasern beschrieben. Die allgemeine Lösung der Maxwellgleichungen in der Faser liefert Anhang A. In Kapitel 2 wird die Theorie der Wechselwirkung neutraler Atome mit einem zeitabhängigen elektrischen Feld behandelt.
In Kapitel 3 wird die Wechselwirkung lasergekülter Atome mit dem evaneszenten Feld resonanter Laserstrahlung untersucht, die in einer Glasfaser mit einem Durchmesser von 500~nm geleitet wird. Es wird eine detaillierte Analyse der atomaren Absorption in einer Submikrometerentfernung von der Faseroberfläche präsentiert. Ich habe Monte-Carlo Simulationen von Trajektorien der lasergekühlten Atome durchgeführt. Daraus kann die atomare Dichte in der Nähe der Faser abgeleitet werden. Dies erlaubt die Modellierung der gemessenen atomaren Absorbanzkurven. Eine sorfältige Untersuchung der Linienbreite solcher Absorbanzkurven liefert eine deutliche Signatur lichtinduzierter Dipolkräfte, der van der Waals Kraft und einer Erhöhung der spontanen Emissionsrate der Atome.
Die spontane Emission in die Mode einer ultradünnen Glasfaser steht im Zentrum von Kapitel 4. Hier untersuche ich die Effizienz solcher Fasern als Werkzeug zum Sammeln und Übertragen atomarer spontanen Emission.
Die durch das evaneszente Feld induzierte Dipolkraft ist der Kerngedanke des Experiments von Kapitel 5. Ich habe eine erweiterte Version des expereimentellen Aufbaus entwickelt, die den Weg zum Fangen von Cäsiumatomen im evaneszenten Feld der Faser geebnet hat. Solche Fallen bestehen aus einer Kombination von zwei Lasern mit entgegengesetzter Verstimmung gegenüber der atomaren Anregungsfrequenz. Zudem werden die ersten Messungen des spektralen Einflusses des zweifarbigen evaneszenten Feldes auf die kalte Atomwolke präsentiert.
dc.language.isoeng
dc.rightsIn Copyright
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subjectGlasfaser
dc.subjectLaserkühlung
dc.subjectevaneszentes Feld
dc.subjectoptische Falle
dc.subjectCäsiumatom
dc.subjectlaser-cooling
dc.subjecttapered optical fibres
dc.subjectevanescent field
dc.subjectneutral atoms
dc.subjectoptical traps
dc.subject.ddc530 Physik
dc.titleCold atom physics using ultra-thin optical fibres
dc.typeDissertation oder Habilitation
dc.publisher.nameUniversitäts- und Landesbibliothek Bonn
dc.publisher.locationBonn
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.identifier.urnhttps://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5N-16589
ulbbn.pubtypeErstveröffentlichung
ulbbnediss.affiliation.nameRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
ulbbnediss.affiliation.locationBonn
ulbbnediss.thesis.levelDissertation
ulbbnediss.dissID1658
ulbbnediss.date.accepted15.12.2008
ulbbnediss.fakultaetMathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
dc.contributor.coRefereeRauschenbeutel, Arno


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