レーザー冷却は、レーザーの放射圧を使用して中性ガス原子の熱運動を減衰させ、原子速度を遅くし、温度を下げます。
一般に、レーザーは適度に調整されており、光子は原子に当たった後に跳ね返ります。この時点で、レーザーはエネルギーの一部を奪い、温度を下げます。ただし、すべてのレーザーを冷却できるわけではなく、正確な調整しか使用できないことに注意してください。
2つの逆伝搬レーザーを使用して中性原子を照射し、一方のレーザービームが中性原子と同じ方向に移動し、もう一方のレーザービームが移動方向と反対の方向に移動するようにします。全体的な効果は、原子を抵抗にさらすことです。 3つまたは6つの相互に垂直な逆伝播レーザービームを使用して中性原子を照射すると、さまざまな位置の熱運動を遅くして冷却することができます。
レーザー冷却により、一次および二次ドップラーシフトが排除され、より優れた周波数基準が作成されます。これは、タイミング、正確な計測、およびナビゲーションにとって重要です。分布(ガウス分布など)のあるレーザービームを使用して、冷却された中性粒子を捕捉し、ビームの動きに合わせてそれらを移動させる現象は、GG「光学GG」と呼ばれます。 GGquot;軽いGGquot;を使用するなどの効果単一のDNAを分離します。分子をまっすぐにするか、GG quot; light GGquot;で微生物の動きを観察します。したがって、GGquot;軽いGGquot;テクノロジーは、ミトコンドリアと染色体の3つのレベルの生体細胞で重要なアプリケーションを持っています。
ボース・アインシュタイン凝縮状態では、科学者はレーザーを使用して原子を冷却し、極低温に達します。









