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Marco Polo, Giovana Nogueira, Daniel Felinto e Sandra Vianna
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                      10 de abril de 2012
Apresentaremos resultados experimentais sobre a transição de
dois fótons, 5S-5P-5D, em vapor de rubídio envolvendo um laser
de femtossegundos, com 1 GHz de taxa de repetição, e um
laser de diodo contínuo. Os lasers são contrapropagantes e têm
polarizações cruzadas. A aquisição de dados é feita através da
coleta do sinal da fluorescência emitida pelos átomos do vapor
em função da frequência do laser de diodo, o que nos permite
fazer uma espectroscopia seletiva em velocidades. Por fim,
discutiremos um modelo teórico simples para explicar nossos
resultados.
Trem de pulsos       Vapor de Rb   Laser de diodo
(laser de Ti:safira)
   Laser de diodo e alargamento Doppler

   Características do laser de Ti:safira

   Experimento

   Resultados

   Modelo teórico

   Cálculo do off-set do laser de Ti:safira
   Largura de linha ~ 1 MHz.

   Largura de linha da transição atômica: 6 MHz. (5S – 5P)


                                                Largura
        kcw                                               = 500 MHz
                                                Doppler
                        vapor

    Efeito Doppler:
     cw  kcw  v (grupo de átomos)
    21  21   cw
Espectro de um pulso:




                                                            m  2 ( f 0  mf R )
    TR ~ 1 ns
                    6 MHz (5P3/2 )
    f R ~ 1 GHz  
                   660 KHz (5D)
“Acumulação coerente”
(D. Felinto et al, Opt. Commun. 215, 69 (2003)   Pente de frequências
Laser de Ti:safira travado   Pfs  300 mW
                               med

                                             T  80 C
Laser de diodo varrendo       Pcw  2,6 mW
85
87
     Rb        Rb
Ecw (t )  Ecweicwt              Frequência de Rabi:
                                      12 Ecw             23 Em
 Em (t )  Em e   imt
                              cw              m 

Inclusão do efeito Doppler:
                                                               inverso do tempo 
                                                            
                                                                 de interação  

                         Equações de Bloch na aproximação de onda girante:
As equações de Bloch são resolvidas analiticamente, e depois são integradas
em todos os grupos de átomos dentro do perfil Doppler:



               0,012

                                             F - F' - F''
                              87
               0,009
                               Rb, 5D5/2     2-3 -4
                                             2-3 -3
                                             2-2 -3
(F, F', F'')




                                             2-3 -2
               0,006                         2-2 -2
                                             2-1 -2
 33




                                             2-2 -1
               0,003                         2-1 -1



               0,000

                   -20   0     20     40    60          80

                              / 2 (MHz)
Linha D5/ 2
Janela de 100 MHz
  cw  0,33  22
    ( F '  3)


   m  3,5  33
    ( F ''  4)
fr = 1 004 384 060 Hz
                     80   87
                               Rb, Fg = 2          F'' = 4 (5D5/2)

                                                          cw = 0
Flourescência (mV)




                     60
                                F'' = 3 (5D3/2)
                                     cw = -470 MHz




                     40

                          -600      -400    -200      0       200    400   600
                                            Frequência (MHz)


     cw   cw   m   m   31                                                         cw   
                                                                                 f 0   31            fR
     m  f 0  mf R   31   cw                                                        fR       

                       31   cw   f 0                                        f 0  671 MHz (5D5/2 )
 m                                       inteiro
                             fR        fR                                        f 0  672 MHz (5D3/2 )
   Apresentamos resultados experimentais sobre transições
    de dois fótons em vapor de Rb com um laser monomodo e
    um pente de frequências.

   Apresentamos um modelo teórico que explica os nossos
    resultados.

   Mostramos que é possível estimar a frequência de off-set a
    partir de uma curva experimental.

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Ressonâncias de dois fótons excitadas com lasers de femtossegundos e de diodo em vapor atômico

  • 1. Marco Polo, Giovana Nogueira, Daniel Felinto e Sandra Vianna   10 de abril de 2012
  • 2. Apresentaremos resultados experimentais sobre a transição de dois fótons, 5S-5P-5D, em vapor de rubídio envolvendo um laser de femtossegundos, com 1 GHz de taxa de repetição, e um laser de diodo contínuo. Os lasers são contrapropagantes e têm polarizações cruzadas. A aquisição de dados é feita através da coleta do sinal da fluorescência emitida pelos átomos do vapor em função da frequência do laser de diodo, o que nos permite fazer uma espectroscopia seletiva em velocidades. Por fim, discutiremos um modelo teórico simples para explicar nossos resultados.
  • 3. Trem de pulsos Vapor de Rb Laser de diodo (laser de Ti:safira)
  • 4. Laser de diodo e alargamento Doppler  Características do laser de Ti:safira  Experimento  Resultados  Modelo teórico  Cálculo do off-set do laser de Ti:safira
  • 5. Largura de linha ~ 1 MHz.  Largura de linha da transição atômica: 6 MHz. (5S – 5P) Largura kcw = 500 MHz Doppler vapor Efeito Doppler:  cw  kcw  v (grupo de átomos) 21  21   cw
  • 6. Espectro de um pulso: m  2 ( f 0  mf R ) TR ~ 1 ns  6 MHz (5P3/2 ) f R ~ 1 GHz   660 KHz (5D) “Acumulação coerente” (D. Felinto et al, Opt. Commun. 215, 69 (2003) Pente de frequências
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. Laser de Ti:safira travado Pfs  300 mW med T  80 C Laser de diodo varrendo Pcw  2,6 mW
  • 11. 85 87 Rb Rb
  • 12.
  • 13. Ecw (t )  Ecweicwt Frequência de Rabi: 12 Ecw  23 Em Em (t )  Em e imt cw  m  Inclusão do efeito Doppler:  inverso do tempo     de interação   Equações de Bloch na aproximação de onda girante:
  • 14. As equações de Bloch são resolvidas analiticamente, e depois são integradas em todos os grupos de átomos dentro do perfil Doppler: 0,012 F - F' - F'' 87 0,009 Rb, 5D5/2 2-3 -4 2-3 -3 2-2 -3 (F, F', F'') 2-3 -2 0,006 2-2 -2 2-1 -2 33 2-2 -1 0,003 2-1 -1 0,000 -20 0 20 40 60 80  / 2 (MHz)
  • 15. Linha D5/ 2 Janela de 100 MHz cw  0,33  22 ( F '  3)  m  3,5  33 ( F ''  4)
  • 16.
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  • 18.
  • 19. fr = 1 004 384 060 Hz 80 87 Rb, Fg = 2 F'' = 4 (5D5/2) cw = 0 Flourescência (mV) 60 F'' = 3 (5D3/2) cw = -470 MHz 40 -600 -400 -200 0 200 400 600 Frequência (MHz)  cw   cw   m   m   31     cw    f 0   31  fR  m  f 0  mf R   31   cw    fR   31   cw   f 0 f 0  671 MHz (5D5/2 ) m   inteiro fR fR f 0  672 MHz (5D3/2 )
  • 20. Apresentamos resultados experimentais sobre transições de dois fótons em vapor de Rb com um laser monomodo e um pente de frequências.  Apresentamos um modelo teórico que explica os nossos resultados.  Mostramos que é possível estimar a frequência de off-set a partir de uma curva experimental.