Espectroscopia coerente em sistemas atômicos é tema de colóquio
Para apresentar os experimentos que vêm sendo desenvolvidos
no Departamento de Física da UFPE, envolvendo a ação combinada
de um trem de pulsos ultracurtos e um laser contínuo sobre as
ressonâncias de um vapor atômico, a professora Sandra Sampaio
irá ministrar palestra durante colóquio na Universidade.
Intitulado “Espectroscopia coerente em sistemas atômicos”, o
evento ocorrerá às 16h da próxima sexta-feira (5), no
auditório do Departamento de Física.
ResumoOs recentes avanços na área de lasers ultrarrápidos têm levado a uma maior habilidade no controle da interação entre luz e matéria. Uma das aplicações mais impressionantes é na espectroscopia de alta-resolução, onde lasers de modos travados podem ser usados tanto como réguas ultra precisas como para medidas diretas de transições atômicas. Neste colóquio, apresentamos os experimentos que vêm sendo desenvolvidos no DF, envolvendo a ação combinada de um trem de pulsos ultracurtos e um laser contínuo sobre as ressonâncias de um vapor atômico. Exploramos a bem definida relação de fase entre os pulsos curtos para resolver os níveis hiperfinos e investigar os processos coerentes induzidos no sistema atômico. Em especial, utilizamos a alta taxa de repetição, 1 GHz, do laser de fs, para sair do domínio temporal e trabalhar, de forma mais simples e intuitiva, no domínio da frequência.
ResumoOs recentes avanços na área de lasers ultrarrápidos têm levado a uma maior habilidade no controle da interação entre luz e matéria. Uma das aplicações mais impressionantes é na espectroscopia de alta-resolução, onde lasers de modos travados podem ser usados tanto como réguas ultra precisas como para medidas diretas de transições atômicas. Neste colóquio, apresentamos os experimentos que vêm sendo desenvolvidos no DF, envolvendo a ação combinada de um trem de pulsos ultracurtos e um laser contínuo sobre as ressonâncias de um vapor atômico. Exploramos a bem definida relação de fase entre os pulsos curtos para resolver os níveis hiperfinos e investigar os processos coerentes induzidos no sistema atômico. Em especial, utilizamos a alta taxa de repetição, 1 GHz, do laser de fs, para sair do domínio temporal e trabalhar, de forma mais simples e intuitiva, no domínio da frequência.
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