Abstract
Artiklen demonstrerer, hvordan resonant laserlys kan reducere den longitudinale temperatur i lagrede ionbundter og skabe markant smalle hastighedsfordelinger. Den viser eksperimentelt, hvordan detuning fra resonans kontrollerer køledynamikken, og hvordan bundtlængden kan udvikle sig mod et plateau, mens temperaturen fortsætter ned. Med billedforstærker og hurtig videodetektion visualiseres stråleprofilens tidsudvikling, så teori og data mødes direkte. ASTRID fungerer som testbed i krydsfeltet mellem atomfysik, optik og acceleratorfysik. En klar motivation for præcisionsmålinger i lagerringe.
References
[1] J. S. Hangst et al., "Laser Cooling of a Bunched Beam in a Synchrotron Storage Ring", Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 4432.
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.74.4432
[2] N. Kjærgaard et al., "Laser Cooling of a Stored Ion Beam", ISA Activity Report No. 2 (1998) 76. Kan downloades fra: www.ifa.au.dk/isa/isaact98.pdf
[3] N. Madsen et al., "Limits to Bunched Beam Laser Cooling", EPAC'98, redigeret af S. Myers et al. (1998) 1043. Kan downloades fra: www.cern.ch/accelconf/e98/papers/thp21f.pdf
[4] C. S. Adams og E. Riis, "Laser Cooling and Trapping of Neutral Atoms", Progress in Quantum Electronics 21 (1997) 1.
https://doi.org/10.1016/S0079-6727(96)00006-7
[5] Laserkøling af ioner i ASTRID, www.ifa.au.dk/lasercool
[6] Laserkøling af ioner i lagerringen TSR, Heidelberg, pluto.mpi-hd.mpg.de/ato/lasercool/
[7] Nobelprisen i Fysik 1997 "for metoder til at fange og køle atomer med laserlys", www.nobel.se/laureates/physics-1997.html og K. Mølmer, "Kolde Atomer", Kvant 8 (1997) 3.
Counting from volume 37 (2026 -), articles published are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial CC BY-NC 4.0.
Articles in volume 1-36 (1990 - 2025) are not licensed under Creative Commons. In these volumes, all rights are reserved to the authors of the articles respectively.
