Progress towards fluorescence microscopy imaging of a Strontium quantum gas
Progrès vers l'imagerie par microscopie de fluorescence d'un gaz quantique de strontium
Résumé
In this thesis, we discuss the progress made in developing a quantum gas microscope for the study of out-of-equilibrium dynamics in isolated quantum systems after a quench. The prospect of this work is to study the relaxation dynamics of strontium atoms in a 2D optical lattice, described by the Bose-Hubbard model.We present the experimental apparatus developed for the laser cooling and trapping of strontium. In particular, we describe the simulation and implementation of a new collimation setup for the atomic beam. The different stages of laser cooling down to the microkelvin are presented. Finally, we describe the optical dipole trap implementations used to transport the atomic cloud between our two vacuum chambers and trap the atoms in a 2D optical lattice.We also present in detail the work done to prepare the fluorescence imaging stage of the experiment. We describe a new algorithm to analyze future microscope images and compare it to standard methods. With this algorithm, we explore the resolution and signal-to-noise ratio limits required to reconstruct the atom distribution with single-site and single-atom sensitivities. We also performed computations of the AC-Stark shifts for strontium at 1064nm for the ground and excited state (3P1) to evaluate the trap parameters during the imaging. Finally, we compute the dynamics of a trapped atom in the optical lattice. We calculate the number of scattered photons and the lifetime of the atom in the trap and discuss the cooling mechanisms at play.
Dans cette thèse, nous discutons des progrès réalisés dans le développement d'un microscope à gaz quantique pour l'étude de la dynamique hors équilibre dans des systèmes quantiques isolés après un quench. La perspective de ce travail est d'étudier la dynamique de relaxation des atomes de strontium dans un réseau optique 2D, décrit par le modèle de Bose-Hubbard.Nous présentons le dispositif expérimental développé pour le refroidissement et le piégeage du strontium par laser. En particulier, nous décrivons la simulation et la mise en œuvre d'un nouveau dispositif de collimation du faisceau atomique. Les différentes étapes du refroidissement laser jusqu'au microkelvin sont présentées. Enfin, nous décrivons les implémentations du piège dipôle optique utilisé pour transporter le nuage atomique entre nos deux chambres à vide et piéger les atomes dans un réseau optique 2D.Nous présentons également en détail le travail effectué pour préparer l'étape d'imagerie de fluorescence de l'expérience. Nous décrivons un nouvel algorithme pour analyser les futures images du microscope et le comparons aux méthodes standards. Avec cet algorithme, nous explorons les limites de résolution et de rapport signal à bruit nécessaires pour reconstruire la distribution des atomes avec des sensibilités au site unique et à l'atome unique. Nous avons également effectué des calculs de lightshifts pour le strontium à 1064nm pour l'état fondamental et excité (3P1) afin d'évaluer les paramètres du piège pendant l'imagerie. Enfin, nous calculons la dynamique d'un atome piégé dans le réseau optique. Nous calculons le nombre de photons diffusés et la durée de vie de l'atome dans le piège et discutons des mécanismes de refroidissement mis en jeu.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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