Effets du désordre dans les gaz bidimensionnels
- Expérience avec K – Rb
- Mélange dégénéré bosons-fermions
- Interférométrie atomique
Nous étudions la physique des gaz quantiques à deux dimensions (2D) en en présence de désordre. Notre expérience utilise de façon cruciale des potentiels optiques, pour refroidir les atomes par évaporation, pour piéger les atomes à 2D, pour ajouter du désordre à partir d’une figure de tavelure. Nous étudions à la fois la localisation de Anderson et les transition de phase des gaz quantiques en interaction et en présence de désordre.

Photo du dispositif expérimental.
L’ensemble des expériences a lieu au milieu de l’enceinte à vide situé au centre. Deux hublots de 16 cm de diamètre permettent un accès optique important à cette zone.

Schéma du dispositif expérimental.
Les atomes sont piégés au centre de l’enceinte à vide. Ils subissent un fort confinement vertical crée à partir d’une lame de phase 0-π. Le désordre est généré à partir d’une figure de tavelure. Les atomes sont imagés par fluorescence par une camera amplifiée EMCCD.
Responsable : Thomas Bourdel
Autres membres :
- Alain Aspect, CNRS, Directeur de recherche
- Philippe Bouyer, CNRS, Directeur de recherche
- Baptiste Allard, doctorant (jusqu’à Sept. 2012)
- Thomas Plisson, doctorant (jusqu’à Sept. 2012)
- Guillaume salomon, doctorant (jusqu’à Sept. 2014)
- Lauriane Fouché, stagiaire M2
- Pengjun Wang, postdoc (début Mars 2012)

De gauche à droite : Baptiste Allard, Guillaume Salomon, Thomas Bourdel, Lauriane Fouché, Thomas Plisson
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