Q3156911 (Q3156911): Difference between revisions
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Project | Project Q3156911 in Spain |
Revision as of 05:20, 8 October 2021
Project Q3156911 in Spain
Language | Label | Description | Also known as |
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English | No label defined |
Project Q3156911 in Spain |
Statements
5,354,365.5 Euro
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10,708,731.0 Euro
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50.0 percent
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1 January 2018
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31 December 2019
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INSTITUTO DE CIENCIAS FOTONICAS
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08056
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El estroncio es un átomo alcalino-térreo con dos electrones de valencia. Esto le confiere propiedades ópticas ideales para el desarrollo de diversas líneas de investigación en óptica cuántica y física atómica: (i) el estudio de interfaces cuánticas entre átomos atrapados y luz en las cuales los efectos colectivos jueguen un papel esencial, con aplicaciones en memorias cuánticas, estados fuertemente correlacionados de luz y metrología; (ii) la realización de simuladores cuánticos para el estudio de sistemas con campos de gauge artificiales e interacciones a largo alcance utilizando estados de Rydberg._x000D_ _x000D_ Esta actuación está centrada en la adquisición de una fuente atómica para la producción de un haz de átomos fríos de estroncio. El sistema incluirá: (i) un horno que proporcione un haz atómico colimado; (ii) acceso óptico para implementar un enfriamiento transverso que aumente el brillo del haz, así como para estabilizar espectroscópicamente un láser a 461 nm sobre él; (iii) un ¿Zeeman slower¿ para reducir su velocidad longitudinal; (iv) una trampa magneto-óptica bi-dimensional que capture el haz de átomos fríos y permita desviarlo respecto al haz inicial._x000D_ _x000D_ La adquisición de esta fuente atómica permitirá el desarrollo de una nueva plataforma experimental basada en átomos con dos electrones de valencia. Posibilitará nuevas colaboraciones científicas y líneas de investigación teóricas y experimentales en la región de Barcelona. (Spanish)
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Strontium is an alkali-earth atom with two valence electrons in its outer shell, resulting in ideal optical properties for developing various research lines in quantum optics and atomic physics. These include: (i) the study of quantum light-trapped atoms interfaces where collective interference effects play a central role, with applications in quantum memories, strongly correlated photon states and many-body metrology; (ii) the realization of quantum simulators with artificial gauge fields and long-range interactions exploiting Rydberg states._x000D_ _x000D_ In this project, we request a compact atomic source for generating a beam of cold strontium atoms. The system should include: (i) an oven producing a collimated atomic beam; (ii) optical access for the implementation of transverse molasses cooling scheme, in order to increase the beam brightness, and for stabilizing spectroscopically a 461 nm laser on the atomic beam; (iii) a ¿Zeeman slower¿ to reduce the beam¿s longitudinal velocity; (iv) a two-dimensional magneto-optical trap to capture and deflect the cold beam with respect to the oven. _x000D_ _x000D_ This atomic source would enable the development of a novel experimental platform based on two-electron atoms, making new scientific collaborations and theoretical and experimental research lines possible in the Barcelona region. (English)
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Castelldefels
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Identifiers
EQC2018-005001-P
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