| Número de páginas: |
XVII, 183 p. 60 ilustraciones, 57 ilustraciones en color. |
| Resumen: |
Esta tesis une los campos de los relojes atómicos ópticos y la ciencia molecular ultrafría, sentando las bases para mediciones moleculares ópticas de una precisión sin precedentes. Partiendo de técnicas de manipulación óptica desarrolladas por la comunidad del reloj atómico, este trabajo profundiza en la consecución del control quirúrgico de los estados cuánticos moleculares. La tesis desarrolla dos observables experimentales que se pueden medir con moléculas ultrafrías atrapadas en una red óptica: espectros ópticos extremadamente estrechos y distribuciones angulares de fotofragmentos que se expulsan cuando las moléculas diatómicas se disocian mediante pulsos de luz láser. El primero permite que la espectroscopia molecular se acerque al nivel de los relojes atómicos, lo que conduce a la metrología molecular y pruebas de física fundamental. Este último abre el campo de la química ultrafría mediante la observación de efectos cuánticos, como la interferencia de fotofragmentos entre ondas y materia y la creación de túneles a través de barreras de reacción. La tesis también describe el descubrimiento de un nuevo método de termometría que puede usarse a temperaturas cercanas al cero absoluto para partículas que carecen de transiciones cíclicas, resolviendo un problema experimental de larga data en física atómica y molecular. |