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  1. Zeitschriftenartikel

Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Gray molasses cooling“

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Zeitschriftenartikel zum Thema "Gray molasses cooling"

1

Triché, C., P. Verkerk, and G. Grynberg. "Blue-Sisyphus cooling in cesium gray molasses and antidot lattices." European Physical Journal D - Atomic, Molecular and Optical Physics 5, no. 2 (1999): 225–28. http://dx.doi.org/10.1007/s100530050249.

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2

Salomon, G., L. Fouché, P. Wang, A. Aspect, P. Bouyer, and T. Bourdel. "Gray-molasses cooling of 39 K to a high phase-space density." EPL (Europhysics Letters) 104, no. 6 (2013): 63002. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/104/63002.

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3

Boiron, D., C. Triché, D. R. Meacher, P. Verkerk, and G. Grynberg. "Three-dimensional cooling of cesium atoms in four-beam gray optical molasses." Physical Review A 52, no. 5 (1995): R3425—R3428. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.52.r3425.

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4

Boiron, D., A. Michaud, P. Lemonde та ін. "Laser cooling of cesium atoms in gray optical molasses down to 1.1 μK". Physical Review A 53, № 6 (1996): R3734—R3737. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.53.r3734.

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5

Dobosz, Jakub, Mateusz Bocheński, and Mariusz Semczuk. "Bidirectional, Analog Current Source Benchmarked with Gray Molasses-Assisted Stray Magnetic Field Compensation." Applied Sciences 11, no. 21 (2021): 10474. http://dx.doi.org/10.3390/app112110474.

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Annotation:
In ultracold-atom and ion experiments, flexible control of the direction and amplitude of a uniform magnetic field is necessary. It is achieved almost exclusively by controlling the current flowing through coils surrounding the experimental chamber. Here, we present the design and characterization of a modular, analog electronic circuit that enables three-dimensional control of a magnetic field via the amplitude and direction of a current flowing through three perpendicular pairs of coils. Each pair is controlled by one module, and we are able to continuously change the current flowing thorough the coils in the ±4 A range using analog waveforms such that smooth crossing through zero as the current’s direction changes is possible. With the electrical current stability at the 10−5 level, the designed circuit enables state-of-the-art ultracold experiments. As a benchmark, we use the circuit to compensate stray magnetic fields that hinder efficient sub-Doppler cooling of alkali atoms in gray molasses. We demonstrate how such compensation can be achieved without actually measuring the stray fields present, thus speeding up the process of optimization of various laser cooling stages.
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6

Bruce, G. D., E. Haller, B. Peaudecerf, et al. "Sub-Doppler laser cooling of40K with Raman gray molasses on the ${D}_{2}$ line." Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 50, no. 9 (2017): 095002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/aa65ea.

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7

Rio Fernandes, D., F. Sievers, N. Kretzschmar, S. Wu, C. Salomon, and F. Chevy. "Sub-Doppler laser cooling of fermionic 40 K atoms in three-dimensional gray optical molasses." EPL (Europhysics Letters) 100, no. 6 (2012): 63001. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/100/63001.

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8

Shi, Zhenlian, Ziliang Li, Pengjun Wang, Zengming Meng, Lianghui Huang, and Jing Zhang. "Sub-Doppler Laser Cooling of 23 Na in Gray Molasses on the D 2 Line." Chinese Physics Letters 35, no. 12 (2018): 123701. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/35/12/123701.

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9

Ang'ong'a, Jackson, Chenxi Huang, Jacob P. Covey, and Bryce Gadway. "Gray molasses cooling of K39 atoms in optical tweezers." Physical Review Research 4, no. 1 (2022). http://dx.doi.org/10.1103/physrevresearch.4.013240.

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10

Colzi, Giacomo, Gianmaria Durastante, Eleonora Fava, Simone Serafini, Giacomo Lamporesi, and Gabriele Ferrari. "Sub-Doppler cooling of sodium atoms in gray molasses." Physical Review A 93, no. 2 (2016). http://dx.doi.org/10.1103/physreva.93.023421.

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