Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
Atomes froids dans une molécule: photoassociation et effet tunnel
Univ Europeenne - EAN : 9786131552199
Édition papier
EAN : 9786131552199
Paru le : 10 déc. 2010
69,00 €
65,40 €
Disponible
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
Notre engagement qualité
-
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9786131552199
- Réf. fournisseur : 4883820
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 10 déc. 2010
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 232
- Format : H:229 mm L:152 mm E:13 mm
- Poids : 347gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : La physique des atomes froids a connu des développements spectaculaires à partir des années ''90, offrant maintenant la possibilité d''oeuvrer sur des ondes de matière cohérentes. Cet ouvrage est une étude théorique de la photoassociation des deux atomes froids dans une molécule de longue portée, en insistant sur la description dépendante du temps de ce processus comme point de départ vers le contrôle quantique de la "photoassociation froide" avec des pulses lasers. Plusieurs aspects de la photoassociation sont traités, avec des applications liées aux expériences avec des atomes de césium: dynamique vibrationnelle induite par le laser qui conduit deux atomes froids à former une molécule, photodissociation moléculaire en champ fort, formation de molécules froides de césium par effet tunnel. Les méthodes numériques utilisées pour traiter cette problématique sont également exposées: propagation en temps avec des paquets d''ondes, détermination des niveaux vibrationnels dans une molécule avec une méthode de grille à pas variable et une méthode de propagation en "temps imaginaire".