Chapitre d’ouvrage

Préface

Pages xv à xxvi

Citer ce chapitre


  • Aspect, A.
(2020). Préface. Dans
  • R. Kaiser,
  • M. Leduc
  • et H. Perrin
Atomes, ions, molécules ultrafroids et technologies quantiques (p. xv-xxvi). EDP Sciences. https://doi.org/10.3917/edp.kaise.2020.01.0000d.

  • Aspect, Alain.
« Préface ». Atomes, ions, molécules ultrafroids et technologies quantiques, EDP Sciences, 2020. p.xv-xxvi. CAIRN.INFO, stm.cairn.info/atomes-ions-molecules-ultrafroids-et-technologies-quantiques--9782759823772-page-xv?lang=fr.

  • ASPECT, Alain,
2020. Préface. In :
  • KAISER, Robin,
  • LEDUC, Michèle
  • et PERRIN, Hélène,
Atomes, ions, molécules ultrafroids et technologies quantiques. Les Ulis : EDP Sciences. Une Introduction à  ... p.xv-xxvi. DOI : 10.3917/edp.kaise.2020.01.0000d. URL : https://stm.cairn.info/atomes-ions-molecules-ultrafroids-et-technologies-quantiques--9782759823772-page-xv?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/edp.kaise.2020.01.0000d


Notes

  • [1]
    Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji et William Phillips ont reçu le prix Nobel 1997 pour leurs travaux sur le refroidissement et le piégeage d’atomes par laser. Voir leurs intéressantes conférences Nobel :
    • Chu S. (1998) The manipulation of neutral particles, Rev Mod Phys 70(3), 685 ;
    • Cohen-Tannoudji C.N. (1998) Manipulating atoms with photons, Rev. Mod. Phys. 70(3), 707 ;
    • Phillips W.D. (1998) Laser cooling and trapping of neutral atoms, Rev. Mod. Phys. 70(3), 721.
  • [2]
    Aspect A., Dalibard J., Heidmann A., Salomon C., Cohen-Tannoudji C. (1986) Cooling atoms with stimulated-emission, Phys. Rev. Lett. 57(14), 1688.
  • [3]
    Pour approfondir les notions utilisées dans cette préface, le lecteur pourra se reporter au chapitre 1 de l’ouvrage.
  • [4]
    Chu S., Hollberg L., Bjorkholm J.E., Cable A., Ashkin A. (1985) 3-dimensional viscous confinement and cooling of atoms by resonance radiation pressure, Phys Rev Lett 55(1), 48.
  • [5]
    Prix Nobel 2018 pour ses travaux pionniers dans le domaine de la manipulation par laser de micro-sphères diélectriques et d’objets biologiques.
  • [6]
    Migdall A.L., Prodan J.V., Phillips W.D., Bergeman T.H., Metcalf H.J. (1985) 1st observation of magnetically trapped neutral atoms, Phys. Rev. Lett. 54(24), 2596.
  • [7]
    Ashkin A. Gordon J.P. (1983) Stability of radiation-pressure particle traps – An optical Earnshaw theorem, Opt Lett 8(10), 511.
  • [8]
    Dalibard J., Reynaud S., Cohen-Tannoudji C. (1983) Proposals of stable optical traps for neutral atoms, Opt Commun 47(6), 395.
  • [9]
    Chu S., Bjorkholm J.E., AshkinA., Cable A. (1986) Experimental observation of optically trapped atoms, Phys Rev Lett 57(3), 314.
  • [10]
    Lett P.D., Watts R.N., Westbrook C.I., Phillips W.D., Gould P.L., Metcalf H.J. (1988) Observation of atoms laser cooled below the Doppler limit, Phys Rev. Lett 61(2), 169.
  • [11]
    Notons que cette « loi » est fort utile, puisqu’elle est prise en compte dans les études de sécurité des installations potentiellement dangereuses comme les barrages ou les centrales nucléaires.
  • [12]
    Dalibard J. Cohen-Tannoudji C. (1989) Laser cooling below the Doppler limit by polarization gradients – Simple theoretical-models, J Opt. Soc. Am. B-Opt Phys 6(11), 2023.
  • [13]
    Aspect A., Arimondo E., Kaiser R., Vansteenkiste N., Cohen-Tannoudji C. (1988) Laser cooling below the one-photon recoil energy by velocity-selective coherent population trapping, Phys Rev Lett 61(7), 826.
  • [14]
    Bardou F, Bouchaud J-P, Aspect A, Cohen-Tannoudji C (2002) Lévy statistics and laser cooling : how rare events bring atoms to rest. Cambridge University Press.
  • [15]
    Browaeys A., Robert A., Sirjean O., Poupard J., Nowak S., Boiron D., Westbrook C.I., Aspect A. (2001) Thermalization of magnetically trapped metastable helium, Phys Rev A 64(3).
  • [16]
    Robert A., Sirjean O., Browaeys A., Poupard J., Nowak S., Boiron D., Westbrook C.I., Aspect A. (2001) A Bose-Einstein condensate of metastable atoms, Science 292 (5516), 461.
  • [17]
    Dos Santos F.P., Leonard J., Wang J.M., Barrelet C.J., Perales F., Rasel E., Unnikrishnan C.S., Leduc M., Cohen-Tannoudji C. (2001) Bose-Einstein condensation of metastable helium, Phys Rev Lett 86(16), 3459.
  • [18]
    Aspect A. (2019) Hanbury Brown and Twiss, Hong Ou and Mandel effects and other landmarks in quantum optics : from photons to atoms In : Current Trends in Atomic Physics Oxford University Press. Manuscrit disponible sur https://arxiv.org/abs/2005.08239.
  • [19]
    Raab E.L., Prentiss M., Cable A., Chu S., Pritchard D.E. (1987) Trapping of neutral sodium atoms with radiation pressure, Phys Rev Lett 59(23), 2631.

Alain Aspect est professeur à l’Institut d’Optique Graduate School, professeur à l’École Polytechnique, directeur de recherche émérite au Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique. Médaille d’or du CNRS, il a reçu de nombreux prix internationaux prestigieux. Il est membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies.
Quand Michèle, Hélène et Robin m’ont demandé d’écrire une préface pour cet ouvrage, il m’était impossible de refuser, mais j’avais du mal à me lancer dans l’exercice un peu convenu qui consiste à dire un mot positif sur chacun des chapitres, même si leur lecture m’a convaincu de leur exceptionnelle qualité. En fait cette lecture m’a fait prendre conscience que les atomes froids, jadis uniquement objet de recherche avancée, sont essentiellement devenus aujourd’hui un outil au service de multiples applications dans le champ de la recherche fondamentale et des technologies quantiques, dont cet ouvrage donne un bon échantillon. En pensant aux lecteurs potentiels – grand public cultivé curieux des développements actuels de la science, mais aussi étudiants s’engageant dans un master ou même une thèse utilisant les atomes froids – j’ai pensé qu’il serait dommage qu’ils ignorent l’exaltante aventure qu’a été le développement de cet outil. J’ai donc décidé de partager avec eux quelques souvenirs de l’émergence de ce domaine jusqu’à sa maturité, que j’ai vécue en observateur privilégié depuis le Laboratoire Kastler-Brossel de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, puis au Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique…


Date de mise en ligne : 30/08/2022

https://doi.org/10.3917/edp.kaise.2020.01.0000d